net: skb->dst accessors
[pandora-kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/napi.h>
130
131 #include "net-sysfs.h"
132
133 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
134 #define MAX_GRO_SKBS 8
135
136 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
137 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
138
139 /*
140  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
141  *      and the routines to invoke.
142  *
143  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
144  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
145  *
146  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
147  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
148  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
149  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
150  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
151  *             --BLG
152  *
153  *              0800    IP
154  *              8100    802.1Q VLAN
155  *              0001    802.3
156  *              0002    AX.25
157  *              0004    802.2
158  *              8035    RARP
159  *              0005    SNAP
160  *              0805    X.25
161  *              0806    ARP
162  *              8137    IPX
163  *              0009    Localtalk
164  *              86DD    IPv6
165  */
166
167 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
168 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
169
170 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
171 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
172 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
173
174 /*
175  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
176  * semaphore.
177  *
178  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
179  *
180  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
181  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
182  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
183  * while a writer is preparing to update it.
184  *
185  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
186  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
187  * protection against other writers.
188  *
189  * See, for example usages, register_netdevice() and
190  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
191  * semaphore held.
192  */
193 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
194
195 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
196
197 #define NETDEV_HASHBITS 8
198 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
209 }
210
211 /* Device list insertion */
212 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
213 {
214         struct net *net = dev_net(dev);
215
216         ASSERT_RTNL();
217
218         write_lock_bh(&dev_base_lock);
219         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
220         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
221         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
222         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
223         return 0;
224 }
225
226 /* Device list removal */
227 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
228 {
229         ASSERT_RTNL();
230
231         /* Unlink dev from the device chain */
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_del(&dev->dev_list);
234         hlist_del(&dev->name_hlist);
235         hlist_del(&dev->index_hlist);
236         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
237 }
238
239 /*
240  *      Our notifier list
241  */
242
243 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
244
245 /*
246  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
247  *      queue in the local softnet handler.
248  */
249
250 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
251
252 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
253 /*
254  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
255  * according to dev->type
256  */
257 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
258         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
259          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
260          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
261          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
262          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
263          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
264          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
265          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
266          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
267          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
268          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
269          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
270          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
271          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
272          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
273
274 static const char *netdev_lock_name[] =
275         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
276          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
277          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
278          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
279          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
280          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
281          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
282          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
283          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
284          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
285          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
286          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
287          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
288          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
289          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
290
291 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
292 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
293
294 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
295 {
296         int i;
297
298         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
299                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
300                         return i;
301         /* the last key is used by default */
302         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
303 }
304
305 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
306                                                  unsigned short dev_type)
307 {
308         int i;
309
310         i = netdev_lock_pos(dev_type);
311         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
312                                    netdev_lock_name[i]);
313 }
314
315 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
316 {
317         int i;
318
319         i = netdev_lock_pos(dev->type);
320         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
321                                    &netdev_addr_lock_key[i],
322                                    netdev_lock_name[i]);
323 }
324 #else
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328 }
329 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
330 {
331 }
332 #endif
333
334 /*******************************************************************************
335
336                 Protocol management and registration routines
337
338 *******************************************************************************/
339
340 /*
341  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
342  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
343  *      here.
344  *
345  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
346  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
347  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
348  *      It is true now, do not change it.
349  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
350  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
351  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
352  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
353  *                                                      --ANK (980803)
354  */
355
356 /**
357  *      dev_add_pack - add packet handler
358  *      @pt: packet type declaration
359  *
360  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
361  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
362  *      removed from the kernel lists.
363  *
364  *      This call does not sleep therefore it can not
365  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
366  *      will see the new packet type (until the next received packet).
367  */
368
369 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
370 {
371         int hash;
372
373         spin_lock_bh(&ptype_lock);
374         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
375                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
376         else {
377                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
378                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
379         }
380         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
381 }
382
383 /**
384  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
385  *      @pt: packet type declaration
386  *
387  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
388  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
389  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
390  *      returns.
391  *
392  *      The packet type might still be in use by receivers
393  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
394  *      through a quiescent state.
395  */
396 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
397 {
398         struct list_head *head;
399         struct packet_type *pt1;
400
401         spin_lock_bh(&ptype_lock);
402
403         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
404                 head = &ptype_all;
405         else
406                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
407
408         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
409                 if (pt == pt1) {
410                         list_del_rcu(&pt->list);
411                         goto out;
412                 }
413         }
414
415         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
416 out:
417         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
418 }
419 /**
420  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
421  *      @pt: packet type declaration
422  *
423  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
424  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
425  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
426  *      returns.
427  *
428  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
429  *      type after return.
430  */
431 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
432 {
433         __dev_remove_pack(pt);
434
435         synchronize_net();
436 }
437
438 /******************************************************************************
439
440                       Device Boot-time Settings Routines
441
442 *******************************************************************************/
443
444 /* Boot time configuration table */
445 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
446
447 /**
448  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
449  *      @name: name of the device
450  *      @map: configured settings for the device
451  *
452  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
453  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
454  *      all netdevices.
455  */
456 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
457 {
458         struct netdev_boot_setup *s;
459         int i;
460
461         s = dev_boot_setup;
462         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
463                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
464                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
465                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
466                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
467                         break;
468                 }
469         }
470
471         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
472 }
473
474 /**
475  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
476  *      @dev: the netdevice
477  *
478  *      Check boot time settings for the device.
479  *      The found settings are set for the device to be used
480  *      later in the device probing.
481  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
482  */
483 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
484 {
485         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
486         int i;
487
488         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
489                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
490                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
491                         dev->irq        = s[i].map.irq;
492                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
493                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
494                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
495                         return 1;
496                 }
497         }
498         return 0;
499 }
500
501
502 /**
503  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
504  *      @prefix: prefix for network device
505  *      @unit: id for network device
506  *
507  *      Check boot time settings for the base address of device.
508  *      The found settings are set for the device to be used
509  *      later in the device probing.
510  *      Returns 0 if no settings found.
511  */
512 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
513 {
514         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
515         char name[IFNAMSIZ];
516         int i;
517
518         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
519
520         /*
521          * If device already registered then return base of 1
522          * to indicate not to probe for this interface
523          */
524         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
525                 return 1;
526
527         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
528                 if (!strcmp(name, s[i].name))
529                         return s[i].map.base_addr;
530         return 0;
531 }
532
533 /*
534  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
535  */
536 int __init netdev_boot_setup(char *str)
537 {
538         int ints[5];
539         struct ifmap map;
540
541         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
542         if (!str || !*str)
543                 return 0;
544
545         /* Save settings */
546         memset(&map, 0, sizeof(map));
547         if (ints[0] > 0)
548                 map.irq = ints[1];
549         if (ints[0] > 1)
550                 map.base_addr = ints[2];
551         if (ints[0] > 2)
552                 map.mem_start = ints[3];
553         if (ints[0] > 3)
554                 map.mem_end = ints[4];
555
556         /* Add new entry to the list */
557         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
558 }
559
560 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
561
562 /*******************************************************************************
563
564                             Device Interface Subroutines
565
566 *******************************************************************************/
567
568 /**
569  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
570  *      @net: the applicable net namespace
571  *      @name: name to find
572  *
573  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
574  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
575  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
576  *      reference counters are not incremented so the caller must be
577  *      careful with locks.
578  */
579
580 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
581 {
582         struct hlist_node *p;
583
584         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
585                 struct net_device *dev
586                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
587                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
588                         return dev;
589         }
590         return NULL;
591 }
592
593 /**
594  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. This can be called from any
599  *      context and does its own locking. The returned handle has
600  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
601  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
602  *      matching device is found.
603  */
604
605 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct net_device *dev;
608
609         read_lock(&dev_base_lock);
610         dev = __dev_get_by_name(net, name);
611         if (dev)
612                 dev_hold(dev);
613         read_unlock(&dev_base_lock);
614         return dev;
615 }
616
617 /**
618  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
619  *      @net: the applicable net namespace
620  *      @ifindex: index of device
621  *
622  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
623  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
624  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
625  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
626  *      or @dev_base_lock.
627  */
628
629 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
630 {
631         struct hlist_node *p;
632
633         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
634                 struct net_device *dev
635                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
636                 if (dev->ifindex == ifindex)
637                         return dev;
638         }
639         return NULL;
640 }
641
642
643 /**
644  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
645  *      @net: the applicable net namespace
646  *      @ifindex: index of device
647  *
648  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
649  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
650  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
651  *      dev_put to indicate they have finished with it.
652  */
653
654 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
655 {
656         struct net_device *dev;
657
658         read_lock(&dev_base_lock);
659         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
660         if (dev)
661                 dev_hold(dev);
662         read_unlock(&dev_base_lock);
663         return dev;
664 }
665
666 /**
667  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
668  *      @net: the applicable net namespace
669  *      @type: media type of device
670  *      @ha: hardware address
671  *
672  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
673  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
674  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
675  *      and the caller must therefore be careful about locking
676  *
677  *      BUGS:
678  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
679  */
680
681 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
682 {
683         struct net_device *dev;
684
685         ASSERT_RTNL();
686
687         for_each_netdev(net, dev)
688                 if (dev->type == type &&
689                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694
695 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
696
697 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
698 {
699         struct net_device *dev;
700
701         ASSERT_RTNL();
702         for_each_netdev(net, dev)
703                 if (dev->type == type)
704                         return dev;
705
706         return NULL;
707 }
708
709 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
710
711 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
712 {
713         struct net_device *dev;
714
715         rtnl_lock();
716         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
717         if (dev)
718                 dev_hold(dev);
719         rtnl_unlock();
720         return dev;
721 }
722
723 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
724
725 /**
726  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
727  *      @net: the applicable net namespace
728  *      @if_flags: IFF_* values
729  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
730  *
731  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
732  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
733  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
734  *      dev_put to indicate they have finished with it.
735  */
736
737 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
738 {
739         struct net_device *dev, *ret;
740
741         ret = NULL;
742         read_lock(&dev_base_lock);
743         for_each_netdev(net, dev) {
744                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
745                         dev_hold(dev);
746                         ret = dev;
747                         break;
748                 }
749         }
750         read_unlock(&dev_base_lock);
751         return ret;
752 }
753
754 /**
755  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
756  *      @name: name string
757  *
758  *      Network device names need to be valid file names to
759  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
760  *      whitespace.
761  */
762 int dev_valid_name(const char *name)
763 {
764         if (*name == '\0')
765                 return 0;
766         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
767                 return 0;
768         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
769                 return 0;
770
771         while (*name) {
772                 if (*name == '/' || isspace(*name))
773                         return 0;
774                 name++;
775         }
776         return 1;
777 }
778
779 /**
780  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
781  *      @net: network namespace to allocate the device name in
782  *      @name: name format string
783  *      @buf:  scratch buffer and result name string
784  *
785  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
786  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
787  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
788  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
789  *      duplicates.
790  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
791  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
792  */
793
794 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
795 {
796         int i = 0;
797         const char *p;
798         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
799         unsigned long *inuse;
800         struct net_device *d;
801
802         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
803         if (p) {
804                 /*
805                  * Verify the string as this thing may have come from
806                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
807                  * characters.
808                  */
809                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
810                         return -EINVAL;
811
812                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
813                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
814                 if (!inuse)
815                         return -ENOMEM;
816
817                 for_each_netdev(net, d) {
818                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
819                                 continue;
820                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
821                                 continue;
822
823                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
824                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
825                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
826                                 set_bit(i, inuse);
827                 }
828
829                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
830                 free_page((unsigned long) inuse);
831         }
832
833         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
834         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
835                 return i;
836
837         /* It is possible to run out of possible slots
838          * when the name is long and there isn't enough space left
839          * for the digits, or if all bits are used.
840          */
841         return -ENFILE;
842 }
843
844 /**
845  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
846  *      @dev: device
847  *      @name: name format string
848  *
849  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
850  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
851  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
852  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
853  *      duplicates.
854  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
855  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
856  */
857
858 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
859 {
860         char buf[IFNAMSIZ];
861         struct net *net;
862         int ret;
863
864         BUG_ON(!dev_net(dev));
865         net = dev_net(dev);
866         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
867         if (ret >= 0)
868                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
869         return ret;
870 }
871
872
873 /**
874  *      dev_change_name - change name of a device
875  *      @dev: device
876  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
877  *
878  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
879  *      for wildcarding.
880  */
881 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
882 {
883         char oldname[IFNAMSIZ];
884         int err = 0;
885         int ret;
886         struct net *net;
887
888         ASSERT_RTNL();
889         BUG_ON(!dev_net(dev));
890
891         net = dev_net(dev);
892         if (dev->flags & IFF_UP)
893                 return -EBUSY;
894
895         if (!dev_valid_name(newname))
896                 return -EINVAL;
897
898         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
899                 return 0;
900
901         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
902
903         if (strchr(newname, '%')) {
904                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
905                 if (err < 0)
906                         return err;
907         }
908         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
909                 return -EEXIST;
910         else
911                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
912
913 rollback:
914         /* For now only devices in the initial network namespace
915          * are in sysfs.
916          */
917         if (net == &init_net) {
918                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
919                 if (ret) {
920                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
921                         return ret;
922                 }
923         }
924
925         write_lock_bh(&dev_base_lock);
926         hlist_del(&dev->name_hlist);
927         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
928         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
929
930         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
931         ret = notifier_to_errno(ret);
932
933         if (ret) {
934                 if (err) {
935                         printk(KERN_ERR
936                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
937                                dev->name, ret);
938                 } else {
939                         err = ret;
940                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
941                         goto rollback;
942                 }
943         }
944
945         return err;
946 }
947
948 /**
949  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
950  *      @dev: device
951  *      @alias: name up to IFALIASZ
952  *      @len: limit of bytes to copy from info
953  *
954  *      Set ifalias for a device,
955  */
956 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
957 {
958         ASSERT_RTNL();
959
960         if (len >= IFALIASZ)
961                 return -EINVAL;
962
963         if (!len) {
964                 if (dev->ifalias) {
965                         kfree(dev->ifalias);
966                         dev->ifalias = NULL;
967                 }
968                 return 0;
969         }
970
971         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
972         if (!dev->ifalias)
973                 return -ENOMEM;
974
975         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
976         return len;
977 }
978
979
980 /**
981  *      netdev_features_change - device changes features
982  *      @dev: device to cause notification
983  *
984  *      Called to indicate a device has changed features.
985  */
986 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
987 {
988         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
989 }
990 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
991
992 /**
993  *      netdev_state_change - device changes state
994  *      @dev: device to cause notification
995  *
996  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
997  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
998  *      to the routing socket.
999  */
1000 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1001 {
1002         if (dev->flags & IFF_UP) {
1003                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1004                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1005         }
1006 }
1007
1008 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1009 {
1010         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1011 }
1012 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1013
1014 /**
1015  *      dev_load        - load a network module
1016  *      @net: the applicable net namespace
1017  *      @name: name of interface
1018  *
1019  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1020  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1021  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1022  */
1023
1024 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1025 {
1026         struct net_device *dev;
1027
1028         read_lock(&dev_base_lock);
1029         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1030         read_unlock(&dev_base_lock);
1031
1032         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1033                 request_module("%s", name);
1034 }
1035
1036 /**
1037  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1038  *      @dev:   device to open
1039  *
1040  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1041  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1042  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1043  *      sent to the netdev notifier chain.
1044  *
1045  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1046  *      a negative errno code is returned.
1047  */
1048 int dev_open(struct net_device *dev)
1049 {
1050         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1051         int ret = 0;
1052
1053         ASSERT_RTNL();
1054
1055         /*
1056          *      Is it already up?
1057          */
1058
1059         if (dev->flags & IFF_UP)
1060                 return 0;
1061
1062         /*
1063          *      Is it even present?
1064          */
1065         if (!netif_device_present(dev))
1066                 return -ENODEV;
1067
1068         /*
1069          *      Call device private open method
1070          */
1071         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1072
1073         if (ops->ndo_validate_addr)
1074                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1075
1076         if (!ret && ops->ndo_open)
1077                 ret = ops->ndo_open(dev);
1078
1079         /*
1080          *      If it went open OK then:
1081          */
1082
1083         if (ret)
1084                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1085         else {
1086                 /*
1087                  *      Set the flags.
1088                  */
1089                 dev->flags |= IFF_UP;
1090
1091                 /*
1092                  *      Enable NET_DMA
1093                  */
1094                 net_dmaengine_get();
1095
1096                 /*
1097                  *      Initialize multicasting status
1098                  */
1099                 dev_set_rx_mode(dev);
1100
1101                 /*
1102                  *      Wakeup transmit queue engine
1103                  */
1104                 dev_activate(dev);
1105
1106                 /*
1107                  *      ... and announce new interface.
1108                  */
1109                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1110         }
1111
1112         return ret;
1113 }
1114
1115 /**
1116  *      dev_close - shutdown an interface.
1117  *      @dev: device to shutdown
1118  *
1119  *      This function moves an active device into down state. A
1120  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1121  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1122  *      chain.
1123  */
1124 int dev_close(struct net_device *dev)
1125 {
1126         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1127         ASSERT_RTNL();
1128
1129         might_sleep();
1130
1131         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1132                 return 0;
1133
1134         /*
1135          *      Tell people we are going down, so that they can
1136          *      prepare to death, when device is still operating.
1137          */
1138         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1139
1140         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1141
1142         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1143          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1144          *
1145          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1146          * napi_struct instances on this device.
1147          */
1148         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1149
1150         dev_deactivate(dev);
1151
1152         /*
1153          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1154          *      Only if device is UP
1155          *
1156          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1157          *      event.
1158          */
1159         if (ops->ndo_stop)
1160                 ops->ndo_stop(dev);
1161
1162         /*
1163          *      Device is now down.
1164          */
1165
1166         dev->flags &= ~IFF_UP;
1167
1168         /*
1169          * Tell people we are down
1170          */
1171         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1172
1173         /*
1174          *      Shutdown NET_DMA
1175          */
1176         net_dmaengine_put();
1177
1178         return 0;
1179 }
1180
1181
1182 /**
1183  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1184  *      @dev: device
1185  *
1186  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1187  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1188  *      forwarded to another interface.
1189  */
1190 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1191 {
1192         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1193             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1194                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1195                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1196                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1197                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1198                 }
1199         }
1200         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1201 }
1202 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1203
1204
1205 static int dev_boot_phase = 1;
1206
1207 /*
1208  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1209  *      as we export them to the world.
1210  */
1211
1212 /**
1213  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1214  *      @nb: notifier
1215  *
1216  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1217  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1218  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1219  *      is returned on a failure.
1220  *
1221  *      When registered all registration and up events are replayed
1222  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1223  *      view of the network device list.
1224  */
1225
1226 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1227 {
1228         struct net_device *dev;
1229         struct net_device *last;
1230         struct net *net;
1231         int err;
1232
1233         rtnl_lock();
1234         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1235         if (err)
1236                 goto unlock;
1237         if (dev_boot_phase)
1238                 goto unlock;
1239         for_each_net(net) {
1240                 for_each_netdev(net, dev) {
1241                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1242                         err = notifier_to_errno(err);
1243                         if (err)
1244                                 goto rollback;
1245
1246                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1247                                 continue;
1248
1249                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1250                 }
1251         }
1252
1253 unlock:
1254         rtnl_unlock();
1255         return err;
1256
1257 rollback:
1258         last = dev;
1259         for_each_net(net) {
1260                 for_each_netdev(net, dev) {
1261                         if (dev == last)
1262                                 break;
1263
1264                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1265                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1266                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1267                         }
1268                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1269                 }
1270         }
1271
1272         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1273         goto unlock;
1274 }
1275
1276 /**
1277  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1278  *      @nb: notifier
1279  *
1280  *      Unregister a notifier previously registered by
1281  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1282  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1283  *      is returned on a failure.
1284  */
1285
1286 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1287 {
1288         int err;
1289
1290         rtnl_lock();
1291         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1292         rtnl_unlock();
1293         return err;
1294 }
1295
1296 /**
1297  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1298  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1299  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1300  *
1301  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1302  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1303  */
1304
1305 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1306 {
1307         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1308 }
1309
1310 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1311 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1312
1313 void net_enable_timestamp(void)
1314 {
1315         atomic_inc(&netstamp_needed);
1316 }
1317
1318 void net_disable_timestamp(void)
1319 {
1320         atomic_dec(&netstamp_needed);
1321 }
1322
1323 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1324 {
1325         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1326                 __net_timestamp(skb);
1327         else
1328                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1329 }
1330
1331 /*
1332  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1333  *      taps currently in use.
1334  */
1335
1336 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1337 {
1338         struct packet_type *ptype;
1339
1340 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1341         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1342                 net_timestamp(skb);
1343 #else
1344         net_timestamp(skb);
1345 #endif
1346
1347         rcu_read_lock();
1348         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1349                 /* Never send packets back to the socket
1350                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1351                  */
1352                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1353                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1354                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1355                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1356                         if (!skb2)
1357                                 break;
1358
1359                         /* skb->nh should be correctly
1360                            set by sender, so that the second statement is
1361                            just protection against buggy protocols.
1362                          */
1363                         skb_reset_mac_header(skb2);
1364
1365                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1366                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1367                                 if (net_ratelimit())
1368                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1369                                                "buggy, dev %s\n",
1370                                                skb2->protocol, dev->name);
1371                                 skb_reset_network_header(skb2);
1372                         }
1373
1374                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1375                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1376                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1377                 }
1378         }
1379         rcu_read_unlock();
1380 }
1381
1382
1383 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1384 {
1385         struct softnet_data *sd;
1386         unsigned long flags;
1387
1388         local_irq_save(flags);
1389         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1390         q->next_sched = sd->output_queue;
1391         sd->output_queue = q;
1392         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1393         local_irq_restore(flags);
1394 }
1395
1396 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1397 {
1398         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1399                 __netif_reschedule(q);
1400 }
1401 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1402
1403 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1404 {
1405         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1406                 struct softnet_data *sd;
1407                 unsigned long flags;
1408
1409                 local_irq_save(flags);
1410                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1411                 skb->next = sd->completion_queue;
1412                 sd->completion_queue = skb;
1413                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1414                 local_irq_restore(flags);
1415         }
1416 }
1417 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1418
1419 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1420 {
1421         if (in_irq() || irqs_disabled())
1422                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1423         else
1424                 dev_kfree_skb(skb);
1425 }
1426 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1427
1428
1429 /**
1430  * netif_device_detach - mark device as removed
1431  * @dev: network device
1432  *
1433  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1434  */
1435 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1436 {
1437         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1438             netif_running(dev)) {
1439                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1440         }
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1443
1444 /**
1445  * netif_device_attach - mark device as attached
1446  * @dev: network device
1447  *
1448  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1449  */
1450 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1451 {
1452         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1453             netif_running(dev)) {
1454                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1455                 __netdev_watchdog_up(dev);
1456         }
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1459
1460 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1461 {
1462         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1463                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1464                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1465                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1466                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1467                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1468                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1469 }
1470
1471 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1472 {
1473         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1474                 return true;
1475
1476         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1477                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1478                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1479                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1480                         return true;
1481         }
1482
1483         return false;
1484 }
1485
1486 /*
1487  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1488  * complete checksum manually on outgoing path.
1489  */
1490 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1491 {
1492         __wsum csum;
1493         int ret = 0, offset;
1494
1495         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1496                 goto out_set_summed;
1497
1498         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1499                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1500                 goto out_set_summed;
1501         }
1502
1503         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1504         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1505         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1506
1507         offset += skb->csum_offset;
1508         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1509
1510         if (skb_cloned(skb) &&
1511             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1512                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1513                 if (ret)
1514                         goto out;
1515         }
1516
1517         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1518 out_set_summed:
1519         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1520 out:
1521         return ret;
1522 }
1523
1524 /**
1525  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1526  *      @skb: buffer to segment
1527  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1528  *
1529  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1530  *
1531  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1532  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1533  */
1534 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1535 {
1536         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1537         struct packet_type *ptype;
1538         __be16 type = skb->protocol;
1539         int err;
1540
1541         skb_reset_mac_header(skb);
1542         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1543         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1544
1545         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1546                 struct net_device *dev = skb->dev;
1547                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1548
1549                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1550                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1551
1552                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1553                         "ip_summed=%d",
1554                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1555                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1556                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1557
1558                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1559                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1560                         return ERR_PTR(err);
1561         }
1562
1563         rcu_read_lock();
1564         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1565                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1566                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1567                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1568                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1569                                 segs = ERR_PTR(err);
1570                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1571                                         break;
1572                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1573                                                  skb_network_header(skb)));
1574                         }
1575                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1576                         break;
1577                 }
1578         }
1579         rcu_read_unlock();
1580
1581         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1582
1583         return segs;
1584 }
1585
1586 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1587
1588 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1589 #ifdef CONFIG_BUG
1590 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1591 {
1592         if (net_ratelimit()) {
1593                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1594                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1595                 dump_stack();
1596         }
1597 }
1598 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1599 #endif
1600
1601 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1602  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1603  * 2. No high memory really exists on this machine.
1604  */
1605
1606 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1607 {
1608 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1609         int i;
1610
1611         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1612                 return 0;
1613
1614         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1615                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1616                         return 1;
1617
1618 #endif
1619         return 0;
1620 }
1621
1622 struct dev_gso_cb {
1623         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1624 };
1625
1626 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1627
1628 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1629 {
1630         struct dev_gso_cb *cb;
1631
1632         do {
1633                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1634
1635                 skb->next = nskb->next;
1636                 nskb->next = NULL;
1637                 kfree_skb(nskb);
1638         } while (skb->next);
1639
1640         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1641         if (cb->destructor)
1642                 cb->destructor(skb);
1643 }
1644
1645 /**
1646  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1647  *      @skb: buffer to segment
1648  *
1649  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1650  *      in skb->next.
1651  */
1652 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1653 {
1654         struct net_device *dev = skb->dev;
1655         struct sk_buff *segs;
1656         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1657                                          NETIF_F_SG : 0);
1658
1659         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1660
1661         /* Verifying header integrity only. */
1662         if (!segs)
1663                 return 0;
1664
1665         if (IS_ERR(segs))
1666                 return PTR_ERR(segs);
1667
1668         skb->next = segs;
1669         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1670         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1671
1672         return 0;
1673 }
1674
1675 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1676                         struct netdev_queue *txq)
1677 {
1678         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1679         int rc;
1680
1681         if (likely(!skb->next)) {
1682                 if (!list_empty(&ptype_all))
1683                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1684
1685                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1686                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1687                                 goto out_kfree_skb;
1688                         if (skb->next)
1689                                 goto gso;
1690                 }
1691
1692                 /*
1693                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1694                  * its hot in this cpu cache
1695                  */
1696                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1697                         skb_dst_drop(skb);
1698
1699                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1700                 if (rc == 0)
1701                         txq_trans_update(txq);
1702                 /*
1703                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1704                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1705                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1706                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1707                  * back the time stamp.
1708                  *
1709                  * How can this be prevented? Always create another
1710                  * reference to the socket before calling
1711                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1712                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1713                  * the skb destructor before the call and restoring it
1714                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1715                  */
1716                 return rc;
1717         }
1718
1719 gso:
1720         do {
1721                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1722
1723                 skb->next = nskb->next;
1724                 nskb->next = NULL;
1725                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1726                 if (unlikely(rc)) {
1727                         nskb->next = skb->next;
1728                         skb->next = nskb;
1729                         return rc;
1730                 }
1731                 txq_trans_update(txq);
1732                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1733                         return NETDEV_TX_BUSY;
1734         } while (skb->next);
1735
1736         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1737
1738 out_kfree_skb:
1739         kfree_skb(skb);
1740         return 0;
1741 }
1742
1743 static u32 skb_tx_hashrnd;
1744
1745 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1746 {
1747         u32 hash;
1748
1749         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1750                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1751                 while (unlikely (hash >= dev->real_num_tx_queues))
1752                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1753                 return hash;
1754         }
1755
1756         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1757                 hash = skb->sk->sk_hash;
1758         else
1759                 hash = skb->protocol;
1760
1761         hash = jhash_1word(hash, skb_tx_hashrnd);
1762
1763         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1764 }
1765 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1766
1767 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1768                                         struct sk_buff *skb)
1769 {
1770         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1771         u16 queue_index = 0;
1772
1773         if (ops->ndo_select_queue)
1774                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1775         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1776                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
1777
1778         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1779         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1780 }
1781
1782 /**
1783  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1784  *      @skb: buffer to transmit
1785  *
1786  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1787  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1788  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1789  *
1790  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1791  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1792  *      to congestion or traffic shaping.
1793  *
1794  * -----------------------------------------------------------------------------------
1795  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1796  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1797  *      be positive.
1798  *
1799  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1800  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1801  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1802  *
1803  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1804  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1805  *          --BLG
1806  */
1807 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1808 {
1809         struct net_device *dev = skb->dev;
1810         struct netdev_queue *txq;
1811         struct Qdisc *q;
1812         int rc = -ENOMEM;
1813
1814         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1815         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1816                 goto gso;
1817
1818         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1819             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1820             __skb_linearize(skb))
1821                 goto out_kfree_skb;
1822
1823         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1824          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1825          * does not support DMA from it.
1826          */
1827         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1828             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1829             __skb_linearize(skb))
1830                 goto out_kfree_skb;
1831
1832         /* If packet is not checksummed and device does not support
1833          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1834          */
1835         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1836                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1837                                               skb_headroom(skb));
1838                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1839                         goto out_kfree_skb;
1840         }
1841
1842 gso:
1843         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1844          * stops preemption for RCU.
1845          */
1846         rcu_read_lock_bh();
1847
1848         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1849         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1850
1851 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1852         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1853 #endif
1854         if (q->enqueue) {
1855                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1856
1857                 spin_lock(root_lock);
1858
1859                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1860                         kfree_skb(skb);
1861                         rc = NET_XMIT_DROP;
1862                 } else {
1863                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1864                         qdisc_run(q);
1865                 }
1866                 spin_unlock(root_lock);
1867
1868                 goto out;
1869         }
1870
1871         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1872            loopback, all the sorts of tunnels...
1873
1874            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1875            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1876            counters.)
1877            However, it is possible, that they rely on protection
1878            made by us here.
1879
1880            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1881            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1882          */
1883         if (dev->flags & IFF_UP) {
1884                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1885
1886                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1887
1888                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1889
1890                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1891                                 rc = 0;
1892                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1893                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1894                                         goto out;
1895                                 }
1896                         }
1897                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1898                         if (net_ratelimit())
1899                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1900                                        "queue packet!\n", dev->name);
1901                 } else {
1902                         /* Recursion is detected! It is possible,
1903                          * unfortunately */
1904                         if (net_ratelimit())
1905                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1906                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1907                 }
1908         }
1909
1910         rc = -ENETDOWN;
1911         rcu_read_unlock_bh();
1912
1913 out_kfree_skb:
1914         kfree_skb(skb);
1915         return rc;
1916 out:
1917         rcu_read_unlock_bh();
1918         return rc;
1919 }
1920
1921
1922 /*=======================================================================
1923                         Receiver routines
1924   =======================================================================*/
1925
1926 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1927 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1928 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1929
1930 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1931
1932
1933 /**
1934  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1935  *      @skb: buffer to post
1936  *
1937  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1938  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1939  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1940  *      protocol layers.
1941  *
1942  *      return values:
1943  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1944  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1945  *
1946  */
1947
1948 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1949 {
1950         struct softnet_data *queue;
1951         unsigned long flags;
1952
1953         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1954         if (netpoll_rx(skb))
1955                 return NET_RX_DROP;
1956
1957         if (!skb->tstamp.tv64)
1958                 net_timestamp(skb);
1959
1960         /*
1961          * The code is rearranged so that the path is the most
1962          * short when CPU is congested, but is still operating.
1963          */
1964         local_irq_save(flags);
1965         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1966
1967         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1968         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1969                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1970 enqueue:
1971                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1972                         local_irq_restore(flags);
1973                         return NET_RX_SUCCESS;
1974                 }
1975
1976                 napi_schedule(&queue->backlog);
1977                 goto enqueue;
1978         }
1979
1980         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1981         local_irq_restore(flags);
1982
1983         kfree_skb(skb);
1984         return NET_RX_DROP;
1985 }
1986
1987 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1988 {
1989         int err;
1990
1991         preempt_disable();
1992         err = netif_rx(skb);
1993         if (local_softirq_pending())
1994                 do_softirq();
1995         preempt_enable();
1996
1997         return err;
1998 }
1999
2000 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2001
2002 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2003 {
2004         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2005
2006         if (sd->completion_queue) {
2007                 struct sk_buff *clist;
2008
2009                 local_irq_disable();
2010                 clist = sd->completion_queue;
2011                 sd->completion_queue = NULL;
2012                 local_irq_enable();
2013
2014                 while (clist) {
2015                         struct sk_buff *skb = clist;
2016                         clist = clist->next;
2017
2018                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2019                         __kfree_skb(skb);
2020                 }
2021         }
2022
2023         if (sd->output_queue) {
2024                 struct Qdisc *head;
2025
2026                 local_irq_disable();
2027                 head = sd->output_queue;
2028                 sd->output_queue = NULL;
2029                 local_irq_enable();
2030
2031                 while (head) {
2032                         struct Qdisc *q = head;
2033                         spinlock_t *root_lock;
2034
2035                         head = head->next_sched;
2036
2037                         root_lock = qdisc_lock(q);
2038                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2039                                 smp_mb__before_clear_bit();
2040                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2041                                           &q->state);
2042                                 qdisc_run(q);
2043                                 spin_unlock(root_lock);
2044                         } else {
2045                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2046                                               &q->state)) {
2047                                         __netif_reschedule(q);
2048                                 } else {
2049                                         smp_mb__before_clear_bit();
2050                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2051                                                   &q->state);
2052                                 }
2053                         }
2054                 }
2055         }
2056 }
2057
2058 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2059                               struct packet_type *pt_prev,
2060                               struct net_device *orig_dev)
2061 {
2062         atomic_inc(&skb->users);
2063         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2064 }
2065
2066 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2067 /* These hooks defined here for ATM */
2068 struct net_bridge;
2069 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2070                                                 unsigned char *addr);
2071 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2072
2073 /*
2074  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2075  *  returns NULL if packet was consumed.
2076  */
2077 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2078                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2079 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2080                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2081                                             struct net_device *orig_dev)
2082 {
2083         struct net_bridge_port *port;
2084
2085         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2086             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2087                 return skb;
2088
2089         if (*pt_prev) {
2090                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2091                 *pt_prev = NULL;
2092         }
2093
2094         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2095 }
2096 #else
2097 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2098 #endif
2099
2100 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2101 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2102 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2103
2104 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2105                                              struct packet_type **pt_prev,
2106                                              int *ret,
2107                                              struct net_device *orig_dev)
2108 {
2109         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2110                 return skb;
2111
2112         if (*pt_prev) {
2113                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2114                 *pt_prev = NULL;
2115         }
2116         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2117 }
2118 #else
2119 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2120 #endif
2121
2122 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2123 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2124  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2125  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2126  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2127  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2128  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2129  *
2130  */
2131 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2132 {
2133         struct net_device *dev = skb->dev;
2134         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2135         struct netdev_queue *rxq;
2136         int result = TC_ACT_OK;
2137         struct Qdisc *q;
2138
2139         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2140                 printk(KERN_WARNING
2141                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2142                        skb->iif, dev->ifindex);
2143                 return TC_ACT_SHOT;
2144         }
2145
2146         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2147         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2148
2149         rxq = &dev->rx_queue;
2150
2151         q = rxq->qdisc;
2152         if (q != &noop_qdisc) {
2153                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2154                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2155                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2156                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2157         }
2158
2159         return result;
2160 }
2161
2162 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2163                                          struct packet_type **pt_prev,
2164                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2165 {
2166         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2167                 goto out;
2168
2169         if (*pt_prev) {
2170                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2171                 *pt_prev = NULL;
2172         } else {
2173                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2174                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2175         }
2176
2177         switch (ing_filter(skb)) {
2178         case TC_ACT_SHOT:
2179         case TC_ACT_STOLEN:
2180                 kfree_skb(skb);
2181                 return NULL;
2182         }
2183
2184 out:
2185         skb->tc_verd = 0;
2186         return skb;
2187 }
2188 #endif
2189
2190 /*
2191  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2192  *      @skb: buffer
2193  *
2194  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2195  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2196  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2197  */
2198 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2199 {
2200         struct packet_type *ptype;
2201
2202         if (list_empty(&ptype_all))
2203                 return;
2204
2205         skb_reset_network_header(skb);
2206         skb_reset_transport_header(skb);
2207         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2208
2209         rcu_read_lock();
2210         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2211                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2212                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2213         }
2214         rcu_read_unlock();
2215 }
2216
2217 /**
2218  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2219  *      @skb: buffer to process
2220  *
2221  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2222  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2223  *      for congestion control or by the protocol layers.
2224  *
2225  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2226  *      should be enabled.
2227  *
2228  *      Return values (usually ignored):
2229  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2230  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2231  */
2232 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2233 {
2234         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2235         struct net_device *orig_dev;
2236         struct net_device *null_or_orig;
2237         int ret = NET_RX_DROP;
2238         __be16 type;
2239
2240         if (skb->vlan_tci && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2241                 return NET_RX_SUCCESS;
2242
2243         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2244         if (netpoll_receive_skb(skb))
2245                 return NET_RX_DROP;
2246
2247         if (!skb->tstamp.tv64)
2248                 net_timestamp(skb);
2249
2250         if (!skb->iif)
2251                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2252
2253         null_or_orig = NULL;
2254         orig_dev = skb->dev;
2255         if (orig_dev->master) {
2256                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2257                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2258                 else
2259                         skb->dev = orig_dev->master;
2260         }
2261
2262         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2263
2264         skb_reset_network_header(skb);
2265         skb_reset_transport_header(skb);
2266         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2267
2268         pt_prev = NULL;
2269
2270         rcu_read_lock();
2271
2272 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2273         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2274                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2275                 goto ncls;
2276         }
2277 #endif
2278
2279         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2280                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2281                     ptype->dev == orig_dev) {
2282                         if (pt_prev)
2283                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2284                         pt_prev = ptype;
2285                 }
2286         }
2287
2288 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2289         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2290         if (!skb)
2291                 goto out;
2292 ncls:
2293 #endif
2294
2295         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2296         if (!skb)
2297                 goto out;
2298         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2299         if (!skb)
2300                 goto out;
2301
2302         skb_orphan(skb);
2303
2304         type = skb->protocol;
2305         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2306                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2307                 if (ptype->type == type &&
2308                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2309                      ptype->dev == orig_dev)) {
2310                         if (pt_prev)
2311                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2312                         pt_prev = ptype;
2313                 }
2314         }
2315
2316         if (pt_prev) {
2317                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2318         } else {
2319                 kfree_skb(skb);
2320                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2321                  * me how you were going to use this. :-)
2322                  */
2323                 ret = NET_RX_DROP;
2324         }
2325
2326 out:
2327         rcu_read_unlock();
2328         return ret;
2329 }
2330
2331 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2332 static void flush_backlog(void *arg)
2333 {
2334         struct net_device *dev = arg;
2335         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2336         struct sk_buff *skb, *tmp;
2337
2338         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2339                 if (skb->dev == dev) {
2340                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2341                         kfree_skb(skb);
2342                 }
2343 }
2344
2345 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2346 {
2347         struct packet_type *ptype;
2348         __be16 type = skb->protocol;
2349         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2350         int err = -ENOENT;
2351
2352         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2353                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2354                 goto out;
2355         }
2356
2357         rcu_read_lock();
2358         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2359                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2360                         continue;
2361
2362                 err = ptype->gro_complete(skb);
2363                 break;
2364         }
2365         rcu_read_unlock();
2366
2367         if (err) {
2368                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2369                 kfree_skb(skb);
2370                 return NET_RX_SUCCESS;
2371         }
2372
2373 out:
2374         return netif_receive_skb(skb);
2375 }
2376
2377 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2378 {
2379         struct sk_buff *skb, *next;
2380
2381         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2382                 next = skb->next;
2383                 skb->next = NULL;
2384                 napi_gro_complete(skb);
2385         }
2386
2387         napi->gro_count = 0;
2388         napi->gro_list = NULL;
2389 }
2390 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2391
2392 int dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2393 {
2394         struct sk_buff **pp = NULL;
2395         struct packet_type *ptype;
2396         __be16 type = skb->protocol;
2397         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2398         int same_flow;
2399         int mac_len;
2400         int ret;
2401
2402         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2403                 goto normal;
2404
2405         if (skb_is_gso(skb) || skb_shinfo(skb)->frag_list)
2406                 goto normal;
2407
2408         rcu_read_lock();
2409         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2410                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2411                         continue;
2412
2413                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2414                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2415                 skb->mac_len = mac_len;
2416                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2417                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2418                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2419
2420                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2421                 break;
2422         }
2423         rcu_read_unlock();
2424
2425         if (&ptype->list == head)
2426                 goto normal;
2427
2428         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2429         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2430
2431         if (pp) {
2432                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2433
2434                 *pp = nskb->next;
2435                 nskb->next = NULL;
2436                 napi_gro_complete(nskb);
2437                 napi->gro_count--;
2438         }
2439
2440         if (same_flow)
2441                 goto ok;
2442
2443         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2444                 goto normal;
2445
2446         napi->gro_count++;
2447         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2448         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2449         skb->next = napi->gro_list;
2450         napi->gro_list = skb;
2451         ret = GRO_HELD;
2452
2453 pull:
2454         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
2455                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
2456
2457                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
2458
2459                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
2460
2461                 skb->tail += grow;
2462                 skb->data_len -= grow;
2463
2464                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
2465                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
2466
2467                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
2468                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
2469                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
2470                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
2471                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2472                 }
2473         }
2474
2475 ok:
2476         return ret;
2477
2478 normal:
2479         ret = GRO_NORMAL;
2480         goto pull;
2481 }
2482 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2483
2484 static int __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2485 {
2486         struct sk_buff *p;
2487
2488         if (netpoll_rx_on(skb))
2489                 return GRO_NORMAL;
2490
2491         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2492                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = (p->dev == skb->dev)
2493                         && !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2494                                                  skb_gro_mac_header(skb));
2495                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2496         }
2497
2498         return dev_gro_receive(napi, skb);
2499 }
2500
2501 int napi_skb_finish(int ret, struct sk_buff *skb)
2502 {
2503         int err = NET_RX_SUCCESS;
2504
2505         switch (ret) {
2506         case GRO_NORMAL:
2507                 return netif_receive_skb(skb);
2508
2509         case GRO_DROP:
2510                 err = NET_RX_DROP;
2511                 /* fall through */
2512
2513         case GRO_MERGED_FREE:
2514                 kfree_skb(skb);
2515                 break;
2516         }
2517
2518         return err;
2519 }
2520 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2521
2522 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
2523 {
2524         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
2525         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2526         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2527
2528         if (skb->mac_header == skb->tail &&
2529             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
2530                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
2531                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2532                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
2533                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
2534         }
2535 }
2536 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
2537
2538 int napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2539 {
2540         skb_gro_reset_offset(skb);
2541
2542         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2543 }
2544 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2545
2546 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2547 {
2548         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2549         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2550
2551         napi->skb = skb;
2552 }
2553 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2554
2555 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
2556 {
2557         struct net_device *dev = napi->dev;
2558         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2559
2560         if (!skb) {
2561                 skb = netdev_alloc_skb(dev, GRO_MAX_HEAD + NET_IP_ALIGN);
2562                 if (!skb)
2563                         goto out;
2564
2565                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2566
2567                 napi->skb = skb;
2568         }
2569
2570 out:
2571         return skb;
2572 }
2573 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
2574
2575 int napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb, int ret)
2576 {
2577         int err = NET_RX_SUCCESS;
2578
2579         switch (ret) {
2580         case GRO_NORMAL:
2581         case GRO_HELD:
2582                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, napi->dev);
2583
2584                 if (ret == GRO_NORMAL)
2585                         return netif_receive_skb(skb);
2586
2587                 skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
2588                 break;
2589
2590         case GRO_DROP:
2591                 err = NET_RX_DROP;
2592                 /* fall through */
2593
2594         case GRO_MERGED_FREE:
2595                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2596                 break;
2597         }
2598
2599         return err;
2600 }
2601 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
2602
2603 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
2604 {
2605         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2606         struct ethhdr *eth;
2607         unsigned int hlen;
2608         unsigned int off;
2609
2610         napi->skb = NULL;
2611
2612         skb_reset_mac_header(skb);
2613         skb_gro_reset_offset(skb);
2614
2615         off = skb_gro_offset(skb);
2616         hlen = off + sizeof(*eth);
2617         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
2618         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
2619                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
2620                 if (unlikely(!eth)) {
2621                         napi_reuse_skb(napi, skb);
2622                         skb = NULL;
2623                         goto out;
2624                 }
2625         }
2626
2627         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
2628
2629         /*
2630          * This works because the only protocols we care about don't require
2631          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
2632          */
2633         skb->protocol = eth->h_proto;
2634
2635 out:
2636         return skb;
2637 }
2638 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
2639
2640 int napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
2641 {
2642         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
2643
2644         if (!skb)
2645                 return NET_RX_DROP;
2646
2647         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
2648 }
2649 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
2650
2651 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2652 {
2653         int work = 0;
2654         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2655         unsigned long start_time = jiffies;
2656
2657         napi->weight = weight_p;
2658         do {
2659                 struct sk_buff *skb;
2660
2661                 local_irq_disable();
2662                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2663                 if (!skb) {
2664                         __napi_complete(napi);
2665                         local_irq_enable();
2666                         break;
2667                 }
2668                 local_irq_enable();
2669
2670                 netif_receive_skb(skb);
2671         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2672
2673         return work;
2674 }
2675
2676 /**
2677  * __napi_schedule - schedule for receive
2678  * @n: entry to schedule
2679  *
2680  * The entry's receive function will be scheduled to run
2681  */
2682 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2683 {
2684         unsigned long flags;
2685
2686         local_irq_save(flags);
2687         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2688         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2689         local_irq_restore(flags);
2690 }
2691 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2692
2693 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
2694 {
2695         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
2696         BUG_ON(n->gro_list);
2697
2698         list_del(&n->poll_list);
2699         smp_mb__before_clear_bit();
2700         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
2701 }
2702 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
2703
2704 void napi_complete(struct napi_struct *n)
2705 {
2706         unsigned long flags;
2707
2708         /*
2709          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
2710          * just in case its running on a different cpu
2711          */
2712         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
2713                 return;
2714
2715         napi_gro_flush(n);
2716         local_irq_save(flags);
2717         __napi_complete(n);
2718         local_irq_restore(flags);
2719 }
2720 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
2721
2722 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2723                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
2724 {
2725         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
2726         napi->gro_count = 0;
2727         napi->gro_list = NULL;
2728         napi->skb = NULL;
2729         napi->poll = poll;
2730         napi->weight = weight;
2731         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
2732         napi->dev = dev;
2733 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2734         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
2735         napi->poll_owner = -1;
2736 #endif
2737         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
2738 }
2739 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
2740
2741 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2742 {
2743         struct sk_buff *skb, *next;
2744
2745         list_del_init(&napi->dev_list);
2746         napi_free_frags(napi);
2747
2748         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2749                 next = skb->next;
2750                 skb->next = NULL;
2751                 kfree_skb(skb);
2752         }
2753
2754         napi->gro_list = NULL;
2755         napi->gro_count = 0;
2756 }
2757 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
2758
2759
2760 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2761 {
2762         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2763         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2764         int budget = netdev_budget;
2765         void *have;
2766
2767         local_irq_disable();
2768
2769         while (!list_empty(list)) {
2770                 struct napi_struct *n;
2771                 int work, weight;
2772
2773                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2774                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2775                  * an average latency of 1.5/HZ.
2776                  */
2777                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2778                         goto softnet_break;
2779
2780                 local_irq_enable();
2781
2782                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2783                  * access is safe because interrupts can only add new
2784                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2785                  * calls can remove this head entry from the list.
2786                  */
2787                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2788
2789                 have = netpoll_poll_lock(n);
2790
2791                 weight = n->weight;
2792
2793                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2794                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2795                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2796                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2797                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2798                  */
2799                 work = 0;
2800                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
2801                         work = n->poll(n, weight);
2802                         trace_napi_poll(n);
2803                 }
2804
2805                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2806
2807                 budget -= work;
2808
2809                 local_irq_disable();
2810
2811                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2812                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2813                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2814                  * move the instance around on the list at-will.
2815                  */
2816                 if (unlikely(work == weight)) {
2817                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2818                                 __napi_complete(n);
2819                         else
2820                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2821                 }
2822
2823                 netpoll_poll_unlock(have);
2824         }
2825 out:
2826         local_irq_enable();
2827
2828 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2829         /*
2830          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2831          * any pending DMA copies to hardware
2832          */
2833         dma_issue_pending_all();
2834 #endif
2835
2836         return;
2837
2838 softnet_break:
2839         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2840         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2841         goto out;
2842 }
2843
2844 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2845
2846 /**
2847  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2848  *      @family: Address family
2849  *      @gifconf: Function handler
2850  *
2851  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2852  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2853  *      by another handler.
2854  */
2855 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2856 {
2857         if (family >= NPROTO)
2858                 return -EINVAL;
2859         gifconf_list[family] = gifconf;
2860         return 0;
2861 }
2862
2863
2864 /*
2865  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2866  */
2867
2868 /*
2869  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2870  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2871  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2872  *      match.  --pb
2873  */
2874
2875 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2876 {
2877         struct net_device *dev;
2878         struct ifreq ifr;
2879
2880         /*
2881          *      Fetch the caller's info block.
2882          */
2883
2884         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2885                 return -EFAULT;
2886
2887         read_lock(&dev_base_lock);
2888         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2889         if (!dev) {
2890                 read_unlock(&dev_base_lock);
2891                 return -ENODEV;
2892         }
2893
2894         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2895         read_unlock(&dev_base_lock);
2896
2897         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2898                 return -EFAULT;
2899         return 0;
2900 }
2901
2902 /*
2903  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2904  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2905  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2906  */
2907
2908 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2909 {
2910         struct ifconf ifc;
2911         struct net_device *dev;
2912         char __user *pos;
2913         int len;
2914         int total;
2915         int i;
2916
2917         /*
2918          *      Fetch the caller's info block.
2919          */
2920
2921         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2922                 return -EFAULT;
2923
2924         pos = ifc.ifc_buf;
2925         len = ifc.ifc_len;
2926
2927         /*
2928          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2929          */
2930
2931         total = 0;
2932         for_each_netdev(net, dev) {
2933                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2934                         if (gifconf_list[i]) {
2935                                 int done;
2936                                 if (!pos)
2937                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2938                                 else
2939                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2940                                                                len - total);
2941                                 if (done < 0)
2942                                         return -EFAULT;
2943                                 total += done;
2944                         }
2945                 }
2946         }
2947
2948         /*
2949          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2950          */
2951         ifc.ifc_len = total;
2952
2953         /*
2954          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2955          */
2956         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2957 }
2958
2959 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2960 /*
2961  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2962  *      in detail.
2963  */
2964 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2965         __acquires(dev_base_lock)
2966 {
2967         struct net *net = seq_file_net(seq);
2968         loff_t off;
2969         struct net_device *dev;
2970
2971         read_lock(&dev_base_lock);
2972         if (!*pos)
2973                 return SEQ_START_TOKEN;
2974
2975         off = 1;
2976         for_each_netdev(net, dev)
2977                 if (off++ == *pos)
2978                         return dev;
2979
2980         return NULL;
2981 }
2982
2983 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2984 {
2985         struct net *net = seq_file_net(seq);
2986         ++*pos;
2987         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2988                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2989 }
2990
2991 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2992         __releases(dev_base_lock)
2993 {
2994         read_unlock(&dev_base_lock);
2995 }
2996
2997 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2998 {
2999         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3000
3001         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3002                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3003                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3004                    stats->rx_errors,
3005                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3006                    stats->rx_fifo_errors,
3007                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3008                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3009                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3010                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3011                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3012                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3013                    stats->tx_carrier_errors +
3014                     stats->tx_aborted_errors +
3015                     stats->tx_window_errors +
3016                     stats->tx_heartbeat_errors,
3017                    stats->tx_compressed);
3018 }
3019
3020 /*
3021  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3022  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3023  */
3024 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3025 {
3026         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3027                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3028                               "                    |  Transmit\n"
3029                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3030                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3031                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3032         else
3033                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3034         return 0;
3035 }
3036
3037 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3038 {
3039         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3040
3041         while (*pos < nr_cpu_ids)
3042                 if (cpu_online(*pos)) {
3043                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3044                         break;
3045                 } else
3046                         ++*pos;
3047         return rc;
3048 }
3049
3050 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3051 {
3052         return softnet_get_online(pos);
3053 }
3054
3055 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3056 {
3057         ++*pos;
3058         return softnet_get_online(pos);
3059 }
3060
3061 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3062 {
3063 }
3064
3065 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3066 {
3067         struct netif_rx_stats *s = v;
3068
3069         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3070                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3071                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3072                    s->cpu_collision );
3073         return 0;
3074 }
3075
3076 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3077         .start = dev_seq_start,
3078         .next  = dev_seq_next,
3079         .stop  = dev_seq_stop,
3080         .show  = dev_seq_show,
3081 };
3082
3083 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3084 {
3085         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3086                             sizeof(struct seq_net_private));
3087 }
3088
3089 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3090         .owner   = THIS_MODULE,
3091         .open    = dev_seq_open,
3092         .read    = seq_read,
3093         .llseek  = seq_lseek,
3094         .release = seq_release_net,
3095 };
3096
3097 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3098         .start = softnet_seq_start,
3099         .next  = softnet_seq_next,
3100         .stop  = softnet_seq_stop,
3101         .show  = softnet_seq_show,
3102 };
3103
3104 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3105 {
3106         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3107 }
3108
3109 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3110         .owner   = THIS_MODULE,
3111         .open    = softnet_seq_open,
3112         .read    = seq_read,
3113         .llseek  = seq_lseek,
3114         .release = seq_release,
3115 };
3116
3117 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3118 {
3119         struct packet_type *pt = NULL;
3120         loff_t i = 0;
3121         int t;
3122
3123         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3124                 if (i == pos)
3125                         return pt;
3126                 ++i;
3127         }
3128
3129         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3130                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3131                         if (i == pos)
3132                                 return pt;
3133                         ++i;
3134                 }
3135         }
3136         return NULL;
3137 }
3138
3139 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3140         __acquires(RCU)
3141 {
3142         rcu_read_lock();
3143         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3144 }
3145
3146 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3147 {
3148         struct packet_type *pt;
3149         struct list_head *nxt;
3150         int hash;
3151
3152         ++*pos;
3153         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3154                 return ptype_get_idx(0);
3155
3156         pt = v;
3157         nxt = pt->list.next;
3158         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3159                 if (nxt != &ptype_all)
3160                         goto found;
3161                 hash = 0;
3162                 nxt = ptype_base[0].next;
3163         } else
3164                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3165
3166         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3167                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3168                         return NULL;
3169                 nxt = ptype_base[hash].next;
3170         }
3171 found:
3172         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3173 }
3174
3175 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3176         __releases(RCU)
3177 {
3178         rcu_read_unlock();
3179 }
3180
3181 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3182 {
3183         struct packet_type *pt = v;
3184
3185         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3186                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3187         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3188                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3189                         seq_puts(seq, "ALL ");
3190                 else
3191                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3192
3193                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3194                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3195         }
3196
3197         return 0;
3198 }
3199
3200 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3201         .start = ptype_seq_start,
3202         .next  = ptype_seq_next,
3203         .stop  = ptype_seq_stop,
3204         .show  = ptype_seq_show,
3205 };
3206
3207 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3208 {
3209         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3210                         sizeof(struct seq_net_private));
3211 }
3212
3213 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3214         .owner   = THIS_MODULE,
3215         .open    = ptype_seq_open,
3216         .read    = seq_read,
3217         .llseek  = seq_lseek,
3218         .release = seq_release_net,
3219 };
3220
3221
3222 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3223 {
3224         int rc = -ENOMEM;
3225
3226         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3227                 goto out;
3228         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3229                 goto out_dev;
3230         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3231                 goto out_softnet;
3232
3233         if (wext_proc_init(net))
3234                 goto out_ptype;
3235         rc = 0;
3236 out:
3237         return rc;
3238 out_ptype:
3239         proc_net_remove(net, "ptype");
3240 out_softnet:
3241         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3242 out_dev:
3243         proc_net_remove(net, "dev");
3244         goto out;
3245 }
3246
3247 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3248 {
3249         wext_proc_exit(net);
3250
3251         proc_net_remove(net, "ptype");
3252         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3253         proc_net_remove(net, "dev");
3254 }
3255
3256 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3257         .init = dev_proc_net_init,
3258         .exit = dev_proc_net_exit,
3259 };
3260
3261 static int __init dev_proc_init(void)
3262 {
3263         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3264 }
3265 #else
3266 #define dev_proc_init() 0
3267 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3268
3269
3270 /**
3271  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3272  *      @slave: slave device
3273  *      @master: new master device
3274  *
3275  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3276  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3277  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3278  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3279  *      function returns zero.
3280  */
3281 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3282 {
3283         struct net_device *old = slave->master;
3284
3285         ASSERT_RTNL();
3286
3287         if (master) {
3288                 if (old)
3289                         return -EBUSY;
3290                 dev_hold(master);
3291         }
3292
3293         slave->master = master;
3294
3295         synchronize_net();
3296
3297         if (old)
3298                 dev_put(old);
3299
3300         if (master)
3301                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3302         else
3303                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3304
3305         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3306         return 0;
3307 }
3308
3309 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3310 {
3311         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3312
3313         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3314                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3315 }
3316
3317 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3318 {
3319         unsigned short old_flags = dev->flags;
3320         uid_t uid;
3321         gid_t gid;
3322
3323         ASSERT_RTNL();
3324
3325         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3326         dev->promiscuity += inc;
3327         if (dev->promiscuity == 0) {
3328                 /*
3329                  * Avoid overflow.
3330                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3331                  */
3332                 if (inc < 0)
3333                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3334                 else {
3335                         dev->promiscuity -= inc;
3336                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3337                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3338                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3339                         return -EOVERFLOW;
3340                 }
3341         }
3342         if (dev->flags != old_flags) {
3343                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3344                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3345                                                                "left");
3346                 if (audit_enabled) {
3347                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3348                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3349                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3350                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3351                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3352                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3353                                 audit_get_loginuid(current),
3354                                 uid, gid,
3355                                 audit_get_sessionid(current));
3356                 }
3357
3358                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3359         }
3360         return 0;
3361 }
3362
3363 /**
3364  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3365  *      @dev: device
3366  *      @inc: modifier
3367  *
3368  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3369  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3370  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3371  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3372  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3373  */
3374 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3375 {
3376         unsigned short old_flags = dev->flags;
3377         int err;
3378
3379         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3380         if (err < 0)
3381                 return err;
3382         if (dev->flags != old_flags)
3383                 dev_set_rx_mode(dev);
3384         return err;
3385 }
3386
3387 /**
3388  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3389  *      @dev: device
3390  *      @inc: modifier
3391  *
3392  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3393  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3394  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3395  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3396  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3397  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3398  */
3399
3400 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3401 {
3402         unsigned short old_flags = dev->flags;
3403
3404         ASSERT_RTNL();
3405
3406         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3407         dev->allmulti += inc;
3408         if (dev->allmulti == 0) {
3409                 /*
3410                  * Avoid overflow.
3411                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3412                  */
3413                 if (inc < 0)
3414                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3415                 else {
3416                         dev->allmulti -= inc;
3417                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3418                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3419                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3420                         return -EOVERFLOW;
3421                 }
3422         }
3423         if (dev->flags ^ old_flags) {
3424                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3425                 dev_set_rx_mode(dev);
3426         }
3427         return 0;
3428 }
3429
3430 /*
3431  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3432  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3433  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3434  *      are present.
3435  */
3436 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3437 {
3438         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3439
3440         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3441         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3442                 return;
3443
3444         if (!netif_device_present(dev))
3445                 return;
3446
3447         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3448                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3449         else {
3450                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3451                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3452                  */
3453                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3454                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3455                         dev->uc_promisc = 1;
3456                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3457                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3458                         dev->uc_promisc = 0;
3459                 }
3460
3461                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3462                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3463         }
3464 }
3465
3466 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3467 {
3468         netif_addr_lock_bh(dev);
3469         __dev_set_rx_mode(dev);
3470         netif_addr_unlock_bh(dev);
3471 }
3472
3473 /* hw addresses list handling functions */
3474
3475 static int __hw_addr_add(struct list_head *list, int *delta,
3476                          unsigned char *addr, int addr_len,
3477                          unsigned char addr_type)
3478 {
3479         struct netdev_hw_addr *ha;
3480         int alloc_size;
3481
3482         if (addr_len > MAX_ADDR_LEN)
3483                 return -EINVAL;
3484
3485         list_for_each_entry(ha, list, list) {
3486                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3487                     ha->type == addr_type) {
3488                         ha->refcount++;
3489                         return 0;
3490                 }
3491         }
3492
3493
3494         alloc_size = sizeof(*ha);
3495         if (alloc_size < L1_CACHE_BYTES)
3496                 alloc_size = L1_CACHE_BYTES;
3497         ha = kmalloc(alloc_size, GFP_ATOMIC);
3498         if (!ha)
3499                 return -ENOMEM;
3500         memcpy(ha->addr, addr, addr_len);
3501         ha->type = addr_type;
3502         ha->refcount = 1;
3503         ha->synced = false;
3504         list_add_tail_rcu(&ha->list, list);
3505         if (delta)
3506                 (*delta)++;
3507         return 0;
3508 }
3509
3510 static void ha_rcu_free(struct rcu_head *head)
3511 {
3512         struct netdev_hw_addr *ha;
3513
3514         ha = container_of(head, struct netdev_hw_addr, rcu_head);
3515         kfree(ha);
3516 }
3517
3518 static int __hw_addr_del(struct list_head *list, int *delta,
3519                          unsigned char *addr, int addr_len,
3520                          unsigned char addr_type)
3521 {
3522         struct netdev_hw_addr *ha;
3523
3524         list_for_each_entry(ha, list, list) {
3525                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3526                     (ha->type == addr_type || !addr_type)) {
3527                         if (--ha->refcount)
3528                                 return 0;
3529                         list_del_rcu(&ha->list);
3530                         call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3531                         if (delta)
3532                                 (*delta)--;
3533                         return 0;
3534                 }
3535         }
3536         return -ENOENT;
3537 }
3538
3539 static int __hw_addr_add_multiple(struct list_head *to_list, int *to_delta,
3540                                   struct list_head *from_list, int addr_len,
3541                                   unsigned char addr_type)
3542 {
3543         int err;
3544         struct netdev_hw_addr *ha, *ha2;
3545         unsigned char type;
3546
3547         list_for_each_entry(ha, from_list, list) {
3548                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3549                 err = __hw_addr_add(to_list, to_delta, ha->addr,
3550                                     addr_len, type);
3551                 if (err)
3552                         goto unroll;
3553         }
3554         return 0;
3555
3556 unroll:
3557         list_for_each_entry(ha2, from_list, list) {
3558                 if (ha2 == ha)
3559                         break;
3560                 type = addr_type ? addr_type : ha2->type;
3561                 __hw_addr_del(to_list, to_delta, ha2->addr,
3562                               addr_len, type);
3563         }
3564         return err;
3565 }
3566
3567 static void __hw_addr_del_multiple(struct list_head *to_list, int *to_delta,
3568                                    struct list_head *from_list, int addr_len,
3569                                    unsigned char addr_type)
3570 {
3571         struct netdev_hw_addr *ha;
3572         unsigned char type;
3573
3574         list_for_each_entry(ha, from_list, list) {
3575                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3576                 __hw_addr_del(to_list, to_delta, ha->addr,
3577                               addr_len, addr_type);
3578         }
3579 }
3580
3581 static int __hw_addr_sync(struct list_head *to_list, int *to_delta,
3582                           struct list_head *from_list, int *from_delta,
3583                           int addr_len)
3584 {
3585         int err = 0;
3586         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3587
3588         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, from_list, list) {
3589                 if (!ha->synced) {
3590                         err = __hw_addr_add(to_list, to_delta, ha->addr,
3591                                             addr_len, ha->type);
3592                         if (err)
3593                                 break;
3594                         ha->synced = true;
3595                         ha->refcount++;
3596                 } else if (ha->refcount == 1) {
3597                         __hw_addr_del(to_list, to_delta, ha->addr,
3598                                       addr_len, ha->type);
3599                         __hw_addr_del(from_list, from_delta, ha->addr,
3600                                       addr_len, ha->type);
3601                 }
3602         }
3603         return err;
3604 }
3605
3606 static void __hw_addr_unsync(struct list_head *to_list, int *to_delta,
3607                              struct list_head *from_list, int *from_delta,
3608                              int addr_len)
3609 {
3610         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3611
3612         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, from_list, list) {
3613                 if (ha->synced) {
3614                         __hw_addr_del(to_list, to_delta, ha->addr,
3615                                       addr_len, ha->type);
3616                         ha->synced = false;
3617                         __hw_addr_del(from_list, from_delta, ha->addr,
3618                                       addr_len, ha->type);
3619                 }
3620         }
3621 }
3622
3623
3624 static void __hw_addr_flush(struct list_head *list)
3625 {
3626         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3627
3628         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, list, list) {
3629                 list_del_rcu(&ha->list);
3630                 call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3631         }
3632 }
3633
3634 /* Device addresses handling functions */
3635
3636 static void dev_addr_flush(struct net_device *dev)
3637 {
3638         /* rtnl_mutex must be held here */
3639
3640         __hw_addr_flush(&dev->dev_addr_list);
3641         dev->dev_addr = NULL;
3642 }
3643
3644 static int dev_addr_init(struct net_device *dev)
3645 {
3646         unsigned char addr[MAX_ADDR_LEN];
3647         struct netdev_hw_addr *ha;
3648         int err;
3649
3650         /* rtnl_mutex must be held here */
3651
3652         INIT_LIST_HEAD(&dev->dev_addr_list);
3653         memset(addr, 0, sizeof(*addr));
3654         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addr_list, NULL, addr, sizeof(*addr),
3655                             NETDEV_HW_ADDR_T_LAN);
3656         if (!err) {
3657                 /*
3658                  * Get the first (previously created) address from the list
3659                  * and set dev_addr pointer to this location.
3660                  */
3661                 ha = list_first_entry(&dev->dev_addr_list,
3662                                       struct netdev_hw_addr, list);
3663                 dev->dev_addr = ha->addr;
3664         }
3665         return err;
3666 }
3667
3668 /**
3669  *      dev_addr_add    - Add a device address
3670  *      @dev: device
3671  *      @addr: address to add
3672  *      @addr_type: address type
3673  *
3674  *      Add a device address to the device or increase the reference count if
3675  *      it already exists.
3676  *
3677  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3678  */
3679 int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3680                  unsigned char addr_type)
3681 {
3682         int err;
3683
3684         ASSERT_RTNL();
3685
3686         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addr_list, NULL, addr, dev->addr_len,
3687                             addr_type);
3688         if (!err)
3689                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3690         return err;
3691 }
3692 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add);
3693
3694 /**
3695  *      dev_addr_del    - Release a device address.
3696  *      @dev: device
3697  *      @addr: address to delete
3698  *      @addr_type: address type
3699  *
3700  *      Release reference to a device address and remove it from the device
3701  *      if the reference count drops to zero.
3702  *
3703  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3704  */
3705 int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3706                  unsigned char addr_type)
3707 {
3708         int err;
3709         struct netdev_hw_addr *ha;
3710
3711         ASSERT_RTNL();
3712
3713         /*
3714          * We can not remove the first address from the list because
3715          * dev->dev_addr points to that.
3716          */
3717         ha = list_first_entry(&dev->dev_addr_list, struct netdev_hw_addr, list);
3718         if (ha->addr == dev->dev_addr && ha->refcount == 1)
3719                 return -ENOENT;
3720
3721         err = __hw_addr_del(&dev->dev_addr_list, NULL, addr, dev->addr_len,
3722                             addr_type);
3723         if (!err)
3724                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3725         return err;
3726 }
3727 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del);
3728
3729 /**
3730  *      dev_addr_add_multiple   - Add device addresses from another device
3731  *      @to_dev: device to which addresses will be added
3732  *      @from_dev: device from which addresses will be added
3733  *      @addr_type: address type - 0 means type will be used from from_dev
3734  *
3735  *      Add device addresses of the one device to another.
3736  **
3737  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3738  */
3739 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
3740                           struct net_device *from_dev,
3741                           unsigned char addr_type)
3742 {
3743         int err;
3744
3745         ASSERT_RTNL();
3746
3747         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3748                 return -EINVAL;
3749         err = __hw_addr_add_multiple(&to_dev->dev_addr_list, NULL,
3750                                      &from_dev->dev_addr_list,
3751                                      to_dev->addr_len, addr_type);
3752         if (!err)
3753                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3754         return err;
3755 }
3756 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add_multiple);
3757
3758 /**
3759  *      dev_addr_del_multiple   - Delete device addresses by another device
3760  *      @to_dev: device where the addresses will be deleted
3761  *      @from_dev: device by which addresses the addresses will be deleted
3762  *      @addr_type: address type - 0 means type will used from from_dev
3763  *
3764  *      Deletes addresses in to device by the list of addresses in from device.
3765  *
3766  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3767  */
3768 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
3769                           struct net_device *from_dev,
3770                           unsigned char addr_type)
3771 {
3772         ASSERT_RTNL();
3773
3774         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3775                 return -EINVAL;
3776         __hw_addr_del_multiple(&to_dev->dev_addr_list, NULL,
3777                                &from_dev->dev_addr_list,
3778                                to_dev->addr_len, addr_type);
3779         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3780         return 0;
3781 }
3782 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del_multiple);
3783
3784 /* unicast and multicast addresses handling functions */
3785
3786 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3787                       void *addr, int alen, int glbl)
3788 {
3789         struct dev_addr_list *da;
3790
3791         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3792                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3793                     alen == da->da_addrlen) {
3794                         if (glbl) {
3795                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3796                                 da->da_gusers = 0;
3797                                 if (old_glbl == 0)
3798                                         break;
3799                         }
3800                         if (--da->da_users)
3801                                 return 0;
3802
3803                         *list = da->next;
3804                         kfree(da);
3805                         (*count)--;
3806                         return 0;
3807                 }
3808         }
3809         return -ENOENT;
3810 }
3811
3812 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3813                    void *addr, int alen, int glbl)
3814 {
3815         struct dev_addr_list *da;
3816
3817         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3818                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3819                     da->da_addrlen == alen) {
3820                         if (glbl) {
3821                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3822                                 da->da_gusers = 1;
3823                                 if (old_glbl)
3824                                         return 0;
3825                         }
3826                         da->da_users++;
3827                         return 0;
3828                 }
3829         }
3830
3831         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3832         if (da == NULL)
3833                 return -ENOMEM;
3834         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3835         da->da_addrlen = alen;
3836         da->da_users = 1;
3837         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3838         da->next = *list;
3839         *list = da;
3840         (*count)++;
3841         return 0;
3842 }
3843
3844 /**
3845  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3846  *      @dev: device
3847  *      @addr: address to delete
3848  *
3849  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3850  *      from the device if the reference count drops to zero.
3851  *
3852  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3853  */
3854 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr)
3855 {
3856         int err;
3857
3858         ASSERT_RTNL();
3859
3860         err = __hw_addr_del(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr,
3861                             dev->addr_len, NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
3862         if (!err)
3863                 __dev_set_rx_mode(dev);
3864         return err;
3865 }
3866 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3867
3868 /**
3869  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3870  *      @dev: device
3871  *      @addr: address to add
3872  *
3873  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3874  *      the reference count if it already exists.
3875  *
3876  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3877  */
3878 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr)
3879 {
3880         int err;
3881
3882         ASSERT_RTNL();
3883
3884         err = __hw_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr,
3885                             dev->addr_len, NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
3886         if (!err)
3887                 __dev_set_rx_mode(dev);
3888         return err;
3889 }
3890 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3891
3892 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3893                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3894 {
3895         struct dev_addr_list *da, *next;
3896         int err = 0;
3897
3898         da = *from;
3899         while (da != NULL) {
3900                 next = da->next;
3901                 if (!da->da_synced) {
3902                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3903                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3904                         if (err < 0)
3905                                 break;
3906                         da->da_synced = 1;
3907                         da->da_users++;
3908                 } else if (da->da_users == 1) {
3909                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3910                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3911                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3912                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3913                 }
3914                 da = next;
3915         }
3916         return err;
3917 }
3918
3919 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3920                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3921 {
3922         struct dev_addr_list *da, *next;
3923
3924         da = *from;
3925         while (da != NULL) {
3926                 next = da->next;
3927                 if (da->da_synced) {
3928                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3929                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3930                         da->da_synced = 0;
3931                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3932                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3933                 }
3934                 da = next;
3935         }
3936 }
3937
3938 /**
3939  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3940  *      @to: destination device
3941  *      @from: source device
3942  *
3943  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3944  *      addresses that have no users left.
3945  *
3946  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3947  *      function of layered software devices.
3948  */
3949 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3950 {
3951         int err = 0;
3952
3953         ASSERT_RTNL();
3954
3955         if (to->addr_len != from->addr_len)
3956                 return -EINVAL;
3957
3958         err = __hw_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3959                              &from->uc_list, &from->uc_count, to->addr_len);
3960         if (!err)
3961                 __dev_set_rx_mode(to);
3962         return err;
3963 }
3964 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3965
3966 /**
3967  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3968  *      @to: destination device
3969  *      @from: source device
3970  *
3971  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3972  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3973  *      dev->stop function of layered software devices.
3974  */
3975 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3976 {
3977         ASSERT_RTNL();
3978
3979         if (to->addr_len != from->addr_len)
3980                 return;
3981
3982         __hw_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3983                          &from->uc_list, &from->uc_count, to->addr_len);
3984         __dev_set_rx_mode(to);
3985 }
3986 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3987
3988 static void dev_unicast_flush(struct net_device *dev)
3989 {
3990         /* rtnl_mutex must be held here */
3991
3992         __hw_addr_flush(&dev->uc_list);
3993         dev->uc_count = 0;
3994 }
3995
3996 static void dev_unicast_init(struct net_device *dev)
3997 {
3998         /* rtnl_mutex must be held here */
3999
4000         INIT_LIST_HEAD(&dev->uc_list);
4001 }
4002
4003
4004 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
4005 {
4006         struct dev_addr_list *tmp;
4007
4008         while (*list != NULL) {
4009                 tmp = *list;
4010                 *list = tmp->next;
4011                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
4012                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
4013                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
4014                 kfree(tmp);
4015         }
4016 }
4017
4018 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
4019 {
4020         netif_addr_lock_bh(dev);
4021
4022         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
4023         dev->mc_count = 0;
4024
4025         netif_addr_unlock_bh(dev);
4026 }
4027
4028 /**
4029  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4030  *      @dev: device
4031  *
4032  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4033  */
4034 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4035 {
4036         unsigned flags;
4037
4038         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4039                                 IFF_ALLMULTI |
4040                                 IFF_RUNNING |
4041                                 IFF_LOWER_UP |
4042                                 IFF_DORMANT)) |
4043                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4044                                 IFF_ALLMULTI));
4045
4046         if (netif_running(dev)) {
4047                 if (netif_oper_up(dev))
4048                         flags |= IFF_RUNNING;
4049                 if (netif_carrier_ok(dev))
4050                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4051                 if (netif_dormant(dev))
4052                         flags |= IFF_DORMANT;
4053         }
4054
4055         return flags;
4056 }
4057
4058 /**
4059  *      dev_change_flags - change device settings
4060  *      @dev: device
4061  *      @flags: device state flags
4062  *
4063  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4064  *      in the userspace exported format.
4065  */
4066 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4067 {
4068         int ret, changes;
4069         int old_flags = dev->flags;
4070
4071         ASSERT_RTNL();
4072
4073         /*
4074          *      Set the flags on our device.
4075          */
4076
4077         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4078                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4079                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4080                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4081                                     IFF_ALLMULTI));
4082
4083         /*
4084          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4085          */
4086
4087         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4088                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4089
4090         dev_set_rx_mode(dev);
4091
4092         /*
4093          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4094          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4095          *      setting it.
4096          */
4097
4098         ret = 0;
4099         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4100                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
4101
4102                 if (!ret)
4103                         dev_set_rx_mode(dev);
4104         }
4105
4106         if (dev->flags & IFF_UP &&
4107             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
4108                                           IFF_VOLATILE)))
4109                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4110
4111         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4112                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
4113                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4114                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4115         }
4116
4117         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4118            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4119            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4120          */
4121         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4122                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
4123                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4124                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4125         }
4126
4127         /* Exclude state transition flags, already notified */
4128         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
4129         if (changes)
4130                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4131
4132         return ret;
4133 }
4134
4135 /**
4136  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4137  *      @dev: device
4138  *      @new_mtu: new transfer unit
4139  *
4140  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4141  */
4142 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4143 {
4144         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4145         int err;
4146
4147         if (new_mtu == dev->mtu)
4148                 return 0;
4149
4150         /*      MTU must be positive.    */
4151         if (new_mtu < 0)
4152                 return -EINVAL;
4153
4154         if (!netif_device_present(dev))
4155                 return -ENODEV;
4156
4157         err = 0;
4158         if (ops->ndo_change_mtu)
4159                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4160         else
4161                 dev->mtu = new_mtu;
4162
4163         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4164                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4165         return err;
4166 }
4167
4168 /**
4169  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4170  *      @dev: device
4171  *      @sa: new address
4172  *
4173  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4174  */
4175 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4176 {
4177         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4178         int err;
4179
4180         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4181                 return -EOPNOTSUPP;
4182         if (sa->sa_family != dev->type)
4183                 return -EINVAL;
4184         if (!netif_device_present(dev))
4185                 return -ENODEV;
4186         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4187         if (!err)
4188                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4189         return err;
4190 }
4191
4192 /*
4193  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
4194  */
4195 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4196 {
4197         int err;
4198         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4199
4200         if (!dev)
4201                 return -ENODEV;
4202
4203         switch (cmd) {
4204                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4205                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
4206                         return 0;
4207
4208                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4209                                            (currently unused) */
4210                         ifr->ifr_metric = 0;
4211                         return 0;
4212
4213                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4214                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4215                         return 0;
4216
4217                 case SIOCGIFHWADDR:
4218                         if (!dev->addr_len)
4219                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4220                         else
4221                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4222                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4223                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4224                         return 0;
4225
4226                 case SIOCGIFSLAVE:
4227                         err = -EINVAL;
4228                         break;
4229
4230                 case SIOCGIFMAP:
4231                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4232                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4233                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4234                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4235                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4236                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4237                         return 0;
4238
4239                 case SIOCGIFINDEX:
4240                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4241                         return 0;
4242
4243                 case SIOCGIFTXQLEN:
4244                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4245                         return 0;
4246
4247                 default:
4248                         /* dev_ioctl() should ensure this case
4249                          * is never reached
4250                          */
4251                         WARN_ON(1);
4252                         err = -EINVAL;
4253                         break;
4254
4255         }
4256         return err;
4257 }
4258
4259 /*
4260  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4261  */
4262 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4263 {
4264         int err;
4265         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4266         const struct net_device_ops *ops;
4267
4268         if (!dev)
4269                 return -ENODEV;
4270
4271         ops = dev->netdev_ops;
4272
4273         switch (cmd) {
4274                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4275                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4276
4277                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4278                                            (currently unused) */
4279                         return -EOPNOTSUPP;
4280
4281                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4282                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4283
4284                 case SIOCSIFHWADDR:
4285                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4286
4287                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4288                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4289                                 return -EINVAL;
4290                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4291                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4292                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4293                         return 0;
4294
4295                 case SIOCSIFMAP:
4296                         if (ops->ndo_set_config) {
4297                                 if (!netif_device_present(dev))
4298                                         return -ENODEV;
4299                                 return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4300                         }
4301                         return -EOPNOTSUPP;
4302
4303                 case SIOCADDMULTI:
4304                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4305                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4306                                 return -EINVAL;
4307                         if (!netif_device_present(dev))
4308                                 return -ENODEV;
4309                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4310                                           dev->addr_len, 1);
4311
4312                 case SIOCDELMULTI:
4313                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4314                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4315                                 return -EINVAL;
4316                         if (!netif_device_present(dev))
4317                                 return -ENODEV;
4318                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4319                                              dev->addr_len, 1);
4320
4321                 case SIOCSIFTXQLEN:
4322                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
4323                                 return -EINVAL;
4324                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4325                         return 0;
4326
4327                 case SIOCSIFNAME:
4328                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4329                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4330
4331                 /*
4332                  *      Unknown or private ioctl
4333                  */
4334
4335                 default:
4336                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4337                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4338                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4339                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4340                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4341                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4342                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4343                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4344                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
4345                             cmd == SIOCGMIIREG ||
4346                             cmd == SIOCSMIIREG ||
4347                             cmd == SIOCBRADDIF ||
4348                             cmd == SIOCBRDELIF ||
4349                             cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4350                             cmd == SIOCWANDEV) {
4351                                 err = -EOPNOTSUPP;
4352                                 if (ops->ndo_do_ioctl) {
4353                                         if (netif_device_present(dev))
4354                                                 err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4355                                         else
4356                                                 err = -ENODEV;
4357                                 }
4358                         } else
4359                                 err = -EINVAL;
4360
4361         }
4362         return err;
4363 }
4364
4365 /*
4366  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4367  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4368  */
4369
4370 /**
4371  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4372  *      @net: the applicable net namespace
4373  *      @cmd: command to issue
4374  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4375  *
4376  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4377  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4378  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4379  *      positive or a negative errno code on error.
4380  */
4381
4382 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4383 {
4384         struct ifreq ifr;
4385         int ret;
4386         char *colon;
4387
4388         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4389            and requires shared lock, because it sleeps writing
4390            to user space.
4391          */
4392
4393         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4394                 rtnl_lock();
4395                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4396                 rtnl_unlock();
4397                 return ret;
4398         }
4399         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4400                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4401
4402         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4403                 return -EFAULT;
4404
4405         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4406
4407         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4408         if (colon)
4409                 *colon = 0;
4410
4411         /*
4412          *      See which interface the caller is talking about.
4413          */
4414
4415         switch (cmd) {
4416                 /*
4417                  *      These ioctl calls:
4418                  *      - can be done by all.
4419                  *      - atomic and do not require locking.
4420                  *      - return a value
4421                  */
4422                 case SIOCGIFFLAGS:
4423                 case SIOCGIFMETRIC:
4424                 case SIOCGIFMTU:
4425                 case SIOCGIFHWADDR:
4426                 case SIOCGIFSLAVE:
4427                 case SIOCGIFMAP:
4428                 case SIOCGIFINDEX:
4429                 case SIOCGIFTXQLEN:
4430                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4431                         read_lock(&dev_base_lock);
4432                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4433                         read_unlock(&dev_base_lock);
4434                         if (!ret) {
4435                                 if (colon)
4436                                         *colon = ':';
4437                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4438                                                  sizeof(struct ifreq)))
4439                                         ret = -EFAULT;
4440                         }
4441                         return ret;
4442
4443                 case SIOCETHTOOL:
4444                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4445                         rtnl_lock();
4446                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4447                         rtnl_unlock();
4448                         if (!ret) {
4449                                 if (colon)
4450                                         *colon = ':';
4451                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4452                                                  sizeof(struct ifreq)))
4453                                         ret = -EFAULT;
4454                         }
4455                         return ret;
4456
4457                 /*
4458                  *      These ioctl calls:
4459                  *      - require superuser power.
4460                  *      - require strict serialization.
4461                  *      - return a value
4462                  */
4463                 case SIOCGMIIPHY:
4464                 case SIOCGMIIREG:
4465                 case SIOCSIFNAME:
4466                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4467                                 return -EPERM;
4468                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4469                         rtnl_lock();
4470                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4471                         rtnl_unlock();
4472                         if (!ret) {
4473                                 if (colon)
4474                                         *colon = ':';
4475                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4476                                                  sizeof(struct ifreq)))
4477                                         ret = -EFAULT;
4478                         }
4479                         return ret;
4480
4481                 /*
4482                  *      These ioctl calls:
4483                  *      - require superuser power.
4484                  *      - require strict serialization.
4485                  *      - do not return a value
4486                  */
4487                 case SIOCSIFFLAGS:
4488                 case SIOCSIFMETRIC:
4489                 case SIOCSIFMTU:
4490                 case SIOCSIFMAP:
4491                 case SIOCSIFHWADDR:
4492                 case SIOCSIFSLAVE:
4493                 case SIOCADDMULTI:
4494                 case SIOCDELMULTI:
4495                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4496                 case SIOCSIFTXQLEN:
4497                 case SIOCSMIIREG:
4498                 case SIOCBONDENSLAVE:
4499                 case SIOCBONDRELEASE:
4500                 case SIOCBONDSETHWADDR:
4501                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4502                 case SIOCBRADDIF:
4503                 case SIOCBRDELIF:
4504                 case SIOCSHWTSTAMP:
4505                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4506                                 return -EPERM;
4507                         /* fall through */
4508                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4509                 case SIOCBONDINFOQUERY:
4510                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4511                         rtnl_lock();
4512                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4513                         rtnl_unlock();
4514                         return ret;
4515
4516                 case SIOCGIFMEM:
4517                         /* Get the per device memory space. We can add this but
4518                          * currently do not support it */
4519                 case SIOCSIFMEM:
4520                         /* Set the per device memory buffer space.
4521                          * Not applicable in our case */
4522                 case SIOCSIFLINK:
4523                         return -EINVAL;
4524
4525                 /*
4526                  *      Unknown or private ioctl.
4527                  */
4528                 default:
4529                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
4530                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4531                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4532                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4533                                 rtnl_lock();
4534                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4535                                 rtnl_unlock();
4536                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4537                                                          sizeof(struct ifreq)))
4538                                         ret = -EFAULT;
4539                                 return ret;
4540                         }
4541                         /* Take care of Wireless Extensions */
4542                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4543                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4544                         return -EINVAL;
4545         }
4546 }
4547
4548
4549 /**
4550  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4551  *      @net: the applicable net namespace
4552  *
4553  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4554  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4555  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4556  */
4557 static int dev_new_index(struct net *net)
4558 {
4559         static int ifindex;
4560         for (;;) {
4561                 if (++ifindex <= 0)
4562                         ifindex = 1;
4563                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4564                         return ifindex;
4565         }
4566 }
4567
4568 /* Delayed registration/unregisteration */
4569 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4570
4571 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4572 {
4573         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4574 }
4575
4576 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4577 {
4578         BUG_ON(dev_boot_phase);
4579         ASSERT_RTNL();
4580
4581         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
4582         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4583                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
4584                                   "was registered\n", dev->name, dev);
4585
4586                 WARN_ON(1);
4587                 return;
4588         }
4589
4590         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4591
4592         /* If device is running, close it first. */
4593         dev_close(dev);
4594
4595         /* And unlink it from device chain. */
4596         unlist_netdevice(dev);
4597
4598         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4599
4600         synchronize_net();
4601
4602         /* Shutdown queueing discipline. */
4603         dev_shutdown(dev);
4604
4605
4606         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4607            this device. They should clean all the things.
4608         */
4609         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4610
4611         /*
4612          *      Flush the unicast and multicast chains
4613          */
4614         dev_unicast_flush(dev);
4615         dev_addr_discard(dev);
4616
4617         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4618                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4619
4620         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4621         WARN_ON(dev->master);
4622
4623         /* Remove entries from kobject tree */
4624         netdev_unregister_kobject(dev);
4625
4626         synchronize_net();
4627
4628         dev_put(dev);
4629 }
4630
4631 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4632                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4633                                           void *_unused)
4634 {
4635         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4636         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4637         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4638 }
4639
4640 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4641 {
4642         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4643         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4644 }
4645
4646 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4647 {
4648         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4649         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4650             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4651                 if (name)
4652                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4653                                "checksum feature.\n", name);
4654                 features &= ~NETIF_F_SG;
4655         }
4656
4657         /* TSO requires that SG is present as well. */
4658         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4659                 if (name)
4660                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4661                                "SG feature.\n", name);
4662                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4663         }
4664
4665         if (features & NETIF_F_UFO) {
4666                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4667                         if (name)
4668                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4669                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4670                                        name);
4671                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4672                 }
4673
4674                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4675                         if (name)
4676                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4677                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4678                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4679                 }
4680         }
4681
4682         return features;
4683 }
4684 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4685
4686 /**
4687  *      register_netdevice      - register a network device
4688  *      @dev: device to register
4689  *
4690  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4691  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4692  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4693  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4694  *
4695  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4696  *      register_netdev() instead of this.
4697  *
4698  *      BUGS:
4699  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4700  *      will not get the same name.
4701  */
4702
4703 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4704 {
4705         struct hlist_head *head;
4706         struct hlist_node *p;
4707         int ret;
4708         struct net *net = dev_net(dev);
4709
4710         BUG_ON(dev_boot_phase);
4711         ASSERT_RTNL();
4712
4713         might_sleep();
4714
4715         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4716         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4717         BUG_ON(!net);
4718
4719         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4720         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4721         netdev_init_queue_locks(dev);
4722
4723         dev->iflink = -1;
4724
4725         /* Init, if this function is available */
4726         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4727                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4728                 if (ret) {
4729                         if (ret > 0)
4730                                 ret = -EIO;
4731                         goto out;
4732                 }
4733         }
4734
4735         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4736                 ret = -EINVAL;
4737                 goto err_uninit;
4738         }
4739
4740         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4741         if (dev->iflink == -1)
4742                 dev->iflink = dev->ifindex;
4743
4744         /* Check for existence of name */
4745         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4746         hlist_for_each(p, head) {
4747                 struct net_device *d
4748                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4749                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4750                         ret = -EEXIST;
4751                         goto err_uninit;
4752                 }
4753         }
4754
4755         /* Fix illegal checksum combinations */
4756         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4757             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4758                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4759                        dev->name);
4760                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4761         }
4762
4763         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4764             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4765                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4766                        dev->name);
4767                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4768         }
4769
4770         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4771
4772         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4773         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4774                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4775
4776         netdev_initialize_kobject(dev);
4777         ret = netdev_register_kobject(dev);
4778         if (ret)
4779                 goto err_uninit;
4780         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4781
4782         /*
4783          *      Default initial state at registry is that the
4784          *      device is present.
4785          */
4786
4787         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4788
4789         dev_init_scheduler(dev);
4790         dev_hold(dev);
4791         list_netdevice(dev);
4792
4793         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4794         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4795         ret = notifier_to_errno(ret);
4796         if (ret) {
4797                 rollback_registered(dev);
4798                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4799         }
4800
4801 out:
4802         return ret;
4803
4804 err_uninit:
4805         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4806                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4807         goto out;
4808 }
4809
4810 /**
4811  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4812  *      @dev: device to init
4813  *
4814  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4815  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4816  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4817  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4818  *      poll scheduler due to HW limitations.
4819  */
4820 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4821 {
4822         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4823          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4824          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4825          * only ever used for NAPI polls
4826          */
4827         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4828
4829         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4830          * register/unregister code path
4831          */
4832         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4833
4834         /* initialize the ref count */
4835         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4836
4837         /* NAPI wants this */
4838         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4839
4840         /* a dummy interface is started by default */
4841         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4842         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4843
4844         return 0;
4845 }
4846 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4847
4848
4849 /**
4850  *      register_netdev - register a network device
4851  *      @dev: device to register
4852  *
4853  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4854  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4855  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4856  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4857  *
4858  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4859  *      and expands the device name if you passed a format string to
4860  *      alloc_netdev.
4861  */
4862 int register_netdev(struct net_device *dev)
4863 {
4864         int err;
4865
4866         rtnl_lock();
4867
4868         /*
4869          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4870          * name allocation.
4871          */
4872         if (strchr(dev->name, '%')) {
4873                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4874                 if (err < 0)
4875                         goto out;
4876         }
4877
4878         err = register_netdevice(dev);
4879 out:
4880         rtnl_unlock();
4881         return err;
4882 }
4883 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4884
4885 /*
4886  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4887  *
4888  * This is called when unregistering network devices.
4889  *
4890  * Any protocol or device that holds a reference should register
4891  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4892  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4893  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4894  * call dev_put.
4895  */
4896 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4897 {
4898         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4899
4900         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4901         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4902                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4903                         rtnl_lock();
4904
4905                         /* Rebroadcast unregister notification */
4906                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4907
4908                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4909                                      &dev->state)) {
4910                                 /* We must not have linkwatch events
4911                                  * pending on unregister. If this
4912                                  * happens, we simply run the queue
4913                                  * unscheduled, resulting in a noop
4914                                  * for this device.
4915                                  */
4916                                 linkwatch_run_queue();
4917                         }
4918
4919                         __rtnl_unlock();
4920
4921                         rebroadcast_time = jiffies;
4922                 }
4923
4924                 msleep(250);
4925
4926                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4927                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4928                                "waiting for %s to become free. Usage "
4929                                "count = %d\n",
4930                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4931                         warning_time = jiffies;
4932                 }
4933         }
4934 }
4935
4936 /* The sequence is:
4937  *
4938  *      rtnl_lock();
4939  *      ...
4940  *      register_netdevice(x1);
4941  *      register_netdevice(x2);
4942  *      ...
4943  *      unregister_netdevice(y1);
4944  *      unregister_netdevice(y2);
4945  *      ...
4946  *      rtnl_unlock();
4947  *      free_netdev(y1);
4948  *      free_netdev(y2);
4949  *
4950  * We are invoked by rtnl_unlock().
4951  * This allows us to deal with problems:
4952  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4953  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4954  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4955  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4956  *
4957  * We must not return until all unregister events added during
4958  * the interval the lock was held have been completed.
4959  */
4960 void netdev_run_todo(void)
4961 {
4962         struct list_head list;
4963
4964         /* Snapshot list, allow later requests */
4965         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4966
4967         __rtnl_unlock();
4968
4969         while (!list_empty(&list)) {
4970                 struct net_device *dev
4971                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4972                 list_del(&dev->todo_list);
4973
4974                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4975                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4976                                dev->name, dev->reg_state);
4977                         dump_stack();
4978                         continue;
4979                 }
4980
4981                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4982
4983                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4984
4985                 netdev_wait_allrefs(dev);
4986
4987                 /* paranoia */
4988                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4989                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4990                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4991                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4992
4993                 if (dev->destructor)
4994                         dev->destructor(dev);
4995
4996                 /* Free network device */
4997                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4998         }
4999 }
5000
5001 /**
5002  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5003  *      @dev: device to get statistics from
5004  *
5005  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5006  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5007  *      the internal statistics structure is used.
5008  */
5009 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5010 {
5011         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5012
5013         if (ops->ndo_get_stats)
5014                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5015         else {
5016                 unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5017                 struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
5018                 unsigned int i;
5019                 struct netdev_queue *txq;
5020
5021                 for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5022                         txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5023                         tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5024                         tx_packets += txq->tx_packets;
5025                         tx_dropped += txq->tx_dropped;
5026                 }
5027                 if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5028                         stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5029                         stats->tx_packets = tx_packets;
5030                         stats->tx_dropped = tx_dropped;
5031                 }
5032                 return stats;
5033         }
5034 }
5035 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5036
5037 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5038                                   struct netdev_queue *queue,
5039                                   void *_unused)
5040 {
5041         queue->dev = dev;
5042 }
5043
5044 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5045 {
5046         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5047         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5048         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5049 }
5050
5051 /**
5052  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5053  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5054  *      @name:          device name format string
5055  *      @setup:         callback to initialize device
5056  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5057  *
5058  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5059  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5060  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5061  */
5062 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5063                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5064 {
5065         struct netdev_queue *tx;
5066         struct net_device *dev;
5067         size_t alloc_size;
5068         struct net_device *p;
5069
5070         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5071
5072         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5073         if (sizeof_priv) {
5074                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5075                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5076                 alloc_size += sizeof_priv;
5077         }
5078         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5079         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5080
5081         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5082         if (!p) {
5083                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5084                 return NULL;
5085         }
5086
5087         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5088         if (!tx) {
5089                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5090                        "tx qdiscs.\n");
5091                 goto free_p;
5092         }
5093
5094         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5095         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5096
5097         if (dev_addr_init(dev))
5098                 goto free_tx;
5099
5100         dev_unicast_init(dev);
5101
5102         dev_net_set(dev, &init_net);
5103
5104         dev->_tx = tx;
5105         dev->num_tx_queues = queue_count;
5106         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5107
5108         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5109
5110         netdev_init_queues(dev);
5111
5112         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5113         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5114         setup(dev);
5115         strcpy(dev->name, name);
5116         return dev;
5117
5118 free_tx:
5119         kfree(tx);
5120
5121 free_p:
5122         kfree(p);
5123         return NULL;
5124 }
5125 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5126
5127 /**
5128  *      free_netdev - free network device
5129  *      @dev: device
5130  *
5131  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5132  *      interface. The reference to the device object is released.
5133  *      If this is the last reference then it will be freed.
5134  */
5135 void free_netdev(struct net_device *dev)
5136 {
5137         struct napi_struct *p, *n;
5138
5139         release_net(dev_net(dev));
5140
5141         kfree(dev->_tx);
5142
5143         /* Flush device addresses */
5144         dev_addr_flush(dev);
5145
5146         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5147                 netif_napi_del(p);
5148
5149         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5150         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5151                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5152                 return;
5153         }
5154
5155         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5156         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5157
5158         /* will free via device release */
5159         put_device(&dev->dev);
5160 }
5161
5162 /**
5163  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5164  *
5165  *      Wait for packets currently being received to be done.
5166  *      Does not block later packets from starting.
5167  */
5168 void synchronize_net(void)
5169 {
5170         might_sleep();
5171         synchronize_rcu();
5172 }
5173
5174 /**
5175  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
5176  *      @dev: device
5177  *
5178  *      This function shuts down a device interface and removes it
5179  *      from the kernel tables.
5180  *
5181  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5182  *      unregister_netdev() instead of this.
5183  */
5184
5185 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
5186 {
5187         ASSERT_RTNL();
5188
5189         rollback_registered(dev);
5190         /* Finish processing unregister after unlock */
5191         net_set_todo(dev);
5192 }
5193
5194 /**
5195  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5196  *      @dev: device
5197  *
5198  *      This function shuts down a device interface and removes it
5199  *      from the kernel tables.
5200  *
5201  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5202  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5203  *      unregister_netdevice.
5204  */
5205 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5206 {
5207         rtnl_lock();
5208         unregister_netdevice(dev);
5209         rtnl_unlock();
5210 }
5211
5212 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5213
5214 /**
5215  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5216  *      @dev: device
5217  *      @net: network namespace
5218  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5219  *            is already taken in the destination network namespace.
5220  *
5221  *      This function shuts down a device interface and moves it
5222  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5223  *      a failure a netagive errno code is returned.
5224  *
5225  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5226  */
5227
5228 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5229 {
5230         char buf[IFNAMSIZ];
5231         const char *destname;
5232         int err;
5233
5234         ASSERT_RTNL();
5235
5236         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5237         err = -EINVAL;
5238         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5239                 goto out;
5240
5241 #ifdef CONFIG_SYSFS
5242         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5243          * is enabled.
5244          */
5245         err = -EINVAL;
5246         if (dev->dev.parent)
5247                 goto out;
5248 #endif
5249
5250         /* Ensure the device has been registrered */
5251         err = -EINVAL;
5252         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5253                 goto out;
5254
5255         /* Get out if there is nothing todo */
5256         err = 0;
5257         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5258                 goto out;
5259
5260         /* Pick the destination device name, and ensure
5261          * we can use it in the destination network namespace.
5262          */
5263         err = -EEXIST;
5264         destname = dev->name;
5265         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
5266                 /* We get here if we can't use the current device name */
5267                 if (!pat)
5268                         goto out;
5269                 if (!dev_valid_name(pat))
5270                         goto out;
5271                 if (strchr(pat, '%')) {
5272                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
5273                                 goto out;
5274                         destname = buf;
5275                 } else
5276                         destname = pat;
5277                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
5278                         goto out;
5279         }
5280
5281         /*
5282          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5283          */
5284
5285         /* If device is running close it first. */
5286         dev_close(dev);
5287
5288         /* And unlink it from device chain */
5289         err = -ENODEV;
5290         unlist_netdevice(dev);
5291
5292         synchronize_net();
5293
5294         /* Shutdown queueing discipline. */
5295         dev_shutdown(dev);
5296
5297         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5298            this device. They should clean all the things.
5299         */
5300         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5301
5302         /*
5303          *      Flush the unicast and multicast chains
5304          */
5305         dev_unicast_flush(dev);
5306         dev_addr_discard(dev);
5307
5308         netdev_unregister_kobject(dev);
5309
5310         /* Actually switch the network namespace */
5311         dev_net_set(dev, net);
5312
5313         /* Assign the new device name */
5314         if (destname != dev->name)
5315                 strcpy(dev->name, destname);
5316
5317         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5318         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5319                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5320                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5321                 if (iflink)
5322                         dev->iflink = dev->ifindex;
5323         }
5324
5325         /* Fixup kobjects */
5326         err = netdev_register_kobject(dev);
5327         WARN_ON(err);
5328
5329         /* Add the device back in the hashes */
5330         list_netdevice(dev);
5331
5332         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5333         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5334
5335         synchronize_net();
5336         err = 0;
5337 out:
5338         return err;
5339 }
5340
5341 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5342                             unsigned long action,
5343                             void *ocpu)
5344 {
5345         struct sk_buff **list_skb;
5346         struct Qdisc **list_net;
5347         struct sk_buff *skb;
5348         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5349         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5350
5351         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5352                 return NOTIFY_OK;
5353
5354         local_irq_disable();
5355         cpu = smp_processor_id();
5356         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5357         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5358
5359         /* Find end of our completion_queue. */
5360         list_skb = &sd->completion_queue;
5361         while (*list_skb)
5362                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5363         /* Append completion queue from offline CPU. */
5364         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5365         oldsd->completion_queue = NULL;
5366
5367         /* Find end of our output_queue. */
5368         list_net = &sd->output_queue;
5369         while (*list_net)
5370                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5371         /* Append output queue from offline CPU. */
5372         *list_net = oldsd->output_queue;
5373         oldsd->output_queue = NULL;
5374
5375         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5376         local_irq_enable();
5377
5378         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5379         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5380                 netif_rx(skb);
5381
5382         return NOTIFY_OK;
5383 }
5384
5385
5386 /**
5387  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5388  *      @all: current feature set
5389  *      @one: new feature set
5390  *      @mask: mask feature set
5391  *
5392  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5393  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5394  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5395  */
5396 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5397                                         unsigned long mask)
5398 {
5399         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5400         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5401                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5402         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5403                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5404                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5405                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5406                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5407                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5408                 }
5409
5410                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5411                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5412                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5413                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5414                 }
5415         }
5416
5417         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5418
5419         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5420         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
5421         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5422
5423         return all;
5424 }
5425 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5426
5427 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5428 {
5429         int i;
5430         struct hlist_head *hash;
5431
5432         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5433         if (hash != NULL)
5434                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5435                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5436
5437         return hash;
5438 }
5439
5440 /* Initialize per network namespace state */
5441 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5442 {
5443         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5444
5445         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5446         if (net->dev_name_head == NULL)
5447                 goto err_name;
5448
5449         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5450         if (net->dev_index_head == NULL)
5451                 goto err_idx;
5452
5453         return 0;
5454
5455 err_idx:
5456         kfree(net->dev_name_head);
5457 err_name:
5458         return -ENOMEM;
5459 }
5460
5461 /**
5462  *      netdev_drivername - network driver for the device
5463  *      @dev: network device
5464  *      @buffer: buffer for resulting name
5465  *      @len: size of buffer
5466  *
5467  *      Determine network driver for device.
5468  */
5469 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5470 {
5471         const struct device_driver *driver;
5472         const struct device *parent;
5473
5474         if (len <= 0 || !buffer)
5475                 return buffer;
5476         buffer[0] = 0;
5477
5478         parent = dev->dev.parent;
5479
5480         if (!parent)
5481                 return buffer;
5482
5483         driver = parent->driver;
5484         if (driver && driver->name)
5485                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5486         return buffer;
5487 }
5488
5489 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5490 {
5491         kfree(net->dev_name_head);
5492         kfree(net->dev_index_head);
5493 }
5494
5495 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5496         .init = netdev_init,
5497         .exit = netdev_exit,
5498 };
5499
5500 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5501 {
5502         struct net_device *dev;
5503         /*
5504          * Push all migratable of the network devices back to the
5505          * initial network namespace
5506          */
5507         rtnl_lock();
5508 restart:
5509         for_each_netdev(net, dev) {
5510                 int err;
5511                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5512
5513                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5514                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5515                         continue;
5516
5517                 /* Delete virtual devices */
5518                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
5519                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
5520                         goto restart;
5521                 }
5522
5523                 /* Push remaing network devices to init_net */
5524                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5525                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5526                 if (err) {
5527                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5528                                 __func__, dev->name, err);
5529                         BUG();
5530                 }
5531                 goto restart;
5532         }
5533         rtnl_unlock();
5534 }
5535
5536 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5537         .exit = default_device_exit,
5538 };
5539
5540 /*
5541  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5542  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5543  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5544  *
5545  */
5546
5547 /*
5548  *       This is called single threaded during boot, so no need
5549  *       to take the rtnl semaphore.
5550  */
5551 static int __init net_dev_init(void)
5552 {
5553         int i, rc = -ENOMEM;
5554
5555         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5556
5557         if (dev_proc_init())
5558                 goto out;
5559
5560         if (netdev_kobject_init())
5561                 goto out;
5562
5563         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5564         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5565                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5566
5567         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5568                 goto out;
5569
5570         /*
5571          *      Initialise the packet receive queues.
5572          */
5573
5574         for_each_possible_cpu(i) {
5575                 struct softnet_data *queue;
5576
5577                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5578                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5579                 queue->completion_queue = NULL;
5580                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5581
5582                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5583                 queue->backlog.weight = weight_p;
5584                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5585                 queue->backlog.gro_count = 0;
5586         }
5587
5588         dev_boot_phase = 0;
5589
5590         /* The loopback device is special if any other network devices
5591          * is present in a network namespace the loopback device must
5592          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5593          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5594          * keeping the loopback device as the first device on the
5595          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5596          * is the first device that appears and the last network device
5597          * that disappears.
5598          */
5599         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5600                 goto out;
5601
5602         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5603                 goto out;
5604
5605         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5606         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5607
5608         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5609         dst_init();
5610         dev_mcast_init();
5611         rc = 0;
5612 out:
5613         return rc;
5614 }
5615
5616 subsys_initcall(net_dev_init);
5617
5618 static int __init initialize_hashrnd(void)
5619 {
5620         get_random_bytes(&skb_tx_hashrnd, sizeof(skb_tx_hashrnd));
5621         return 0;
5622 }
5623
5624 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5625
5626 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
5627 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
5628 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
5629 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
5630 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
5631 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
5632 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
5633 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
5634 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
5635 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
5636 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
5637 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
5638 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
5639 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5640 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5641 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5642 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5643 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5644 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5645 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
5646 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
5647 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
5648 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
5649 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
5650 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
5651 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5652 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
5653 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
5654 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5655 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
5656 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
5657 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
5658 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
5659 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5660
5661 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
5662 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
5663 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
5664 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
5665 #endif
5666
5667 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
5668
5669 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);